利用堆积法制作出Nd掺杂的磷酸盐玻璃双芯光纤(TCF)。
结合管棒法,设计一种能够任意调节芯径与芯间距比例的制备方法。
激光实验采用808nm激光二极管(LD)作为抽运源,以长为6cm,外径为620μm的TCF作为增益介质,宽带高反双色镜和TCF另一端的菲涅耳反射形成的F-P腔作为激光谐振腔。
抽运功率大于阈值时,CCD观察到清晰的远场干涉条纹,表明得到自锁相激光输出。
激光最大输出功率达到52mW,对应斜率效率为27.1%,并研究了不同抽运功率时,TCF激光的光谱性能。
2024/9/22 16:31:07 1.61MB 激光器 光纤激光 双芯光纤 磷酸盐玻
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平板光波导芯层中所有导模的传播常数求解的MATLAB程序,有详细注释
2024/8/24 22:04:36 589B MATLAB
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基于“聚芯SoC”的嵌入式系统设计.rar基于“聚芯SoC”的嵌入式系统设计.rar
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芯邦量产工具,适用于2199,2199C,2199E,2199EB,2199ES,2199S,2199SC.部分量产需搭配APTOOLV7200,先APTOOL擦除量产信息后再用UMPToolV7200进行量产。
2024/8/10 13:37:51 4.59MB 芯邦 量产 2199 umptool
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报道了基于空芯光纤的1.5μm光纤气体拉曼激光放大器。
实验以一个1.5μm波段的可调谐分布式反馈激光器为种子源,输出的连续波种子激光与1064nm微芯片激光器的输出脉冲抽运激光通过双色镜一起耦合进充乙烷气体的空芯光纤中,通过乙烷分子的受激拉曼散射实现了高效率的1553nm拉曼激光输出。
种子光的注入极大地降低了受激拉曼散射阈值,从而将拉曼光-光转换效率提高到47.5%。
该研究为实现高效率的光纤气体拉曼激光输出提供了一条有效的技术途径。
2024/8/9 16:24:58 4.29MB 激光器 空芯光纤 激光放大 气体激光
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2024/8/2 4:48:18 1.2MB OTDR
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瑞芯微RK3399全套开发资料,分享给大家参考利用,有需要请下载
2024/7/29 6:35:45 170.98MB 智能硬件 机器学习
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受拉丝工艺条件的限制,双芯光纤的纤芯形状与位置常常有一定的变化,这将会对两芯之间的耦合特性产生影响。
在给定相同纤芯面积的条件下,计算分析了三种双(圆、椭、卵)芯光纤的耦合长度随纤芯距离、纤芯形状之间的变化关系。
在1550nm波长下,计算发现,双圆芯光纤比双椭芯光纤在更近的纤芯距离处,其耦合长度开始呈指数增长。
计算分析了双(圆、椭、卵)芯光纤的耦合长度随波长的变化关系,发现在相同的工作波长下,双圆芯光纤的耦合长度最长,双卵芯光纤的耦合长度次之,双椭圆芯光纤的耦合长度最短。
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更新日志:·工具性能步进:·更新支持新版RK3229固件·更新支持至Android6.0.1·更新固件解包打包内核·更新LOGO文件解包打包算法兼容性提升·更新工具验证一机一码完整云更新工具·更新SU文件以及Android5.1的机器ROOT算法,一键ROOT固件稳定性兼容性提升本工具有强大的兼容性,支持RK3368、RK3288、RK3229、RK3128、RK3126、RK3168等线刷固件解包打包定制修改,还有一键功能用来ROOT、换LOGO等解包固件后精简定制固件等各种创意下载立即可以使用,无需在付费,下载可以使用
2024/7/25 8:30:45 44.81MB RK3128 解包 打包 瑞芯微
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DC-DC降压ICMT2492SOT23-6西安航天民芯品牌,600KHz频率,4V至18V宽电压输入范围,2A输出电流.
2024/7/4 9:54:04 396KB 降压IC/DCDC/电源管理IC
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡