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二级分类:
利用双膜系介质镜谐振腔产生30fs锁模脉冲
本文通过计算机叠代法,分析计算了一般所用的λ_m/4单膜系介质腔镜的色散,发现用这种腔镜难以补偿腔内脉冲的正啁啾.设计了一种双膜系介质镜,它具有补偿正啁啾所需的合适色散量φ(ω)=1.3×10~(-28)sec~2,用它代替一般腔镜,结果在没有附加任何其它色散元件情况下,直接从简单的碰撞锁模染料激光器获得30fs的脉冲输出.
2024/3/31 11:22:25
3.26MB
啁啾
双膜系反
飞秒
chirp
1
全光子晶体光纤单级直接放大产生34W高功率飞秒脉冲
构建了全保偏双包层掺镱大模场面积光子晶体光纤(LMA-PCF)的单级飞秒激光直接放大系统。
光子晶体光纤(PCF)振荡级采用孤子型锁模运转,放大级采用非线性放大技术。
该系统获得的高功率飞秒脉冲输出平均功率为34W,脉冲宽度约为50fs,重复频率为42MHz,对应脉冲能量为0.8μJ,峰值功率为16.2MW。
2024/2/9 22:07:56
2.43MB
光纤光学
飞秒激光
非线性放
自相位调
1
STM32PLC源码仿FX2N
FX2N源码V3.8版,程序框架清晰,支持丰富PLC指令,本人亲自测试代码,PLC程序与三菱GXWorks完美兼容如果觉得宝贝好支持AD/DA模数和数模转换支持modbus总线通信支持高速脉冲输出功能PLSY支持RS232触摸屏通信支持RTC时钟支持浮点运算
2023/10/3 21:27:21
24.66MB
STM32
PLC
源码
FX2N
1
亚皮秒L波段掺铒全光纤锁模激光器
报道了一种L波段的高功率亚皮秒掺铒光纤激光器。
在全光纤环形腔内熔接2个偏振控制器(PC)和偏振相关的光隔离器(ISO),基于非线性偏振旋转锁模原理实现了全光纤结构锁模激光脉冲输出。
输出激光的中心波长为1603nm,脉冲重复频率为37.8MHz,单脉冲能量为4nJ,平均输出激光功率为152mW。
对此全光纤锁模激光器进行合理的色散控制,可得到脉冲宽度为370fs的锁模激光输出。
实验中使用高掺杂浓度的掺铒光纤,有效减少了其使用长度,提高了抽运转换效率,实现了结构简单紧凑、性能稳定可靠的L波段亚皮秒光纤激光器。
2023/9/5 7:48:50
4.72MB
光纤光学
掺铒光纤
光纤激光
锁模激光
1
STM32PWM步进电机脉冲输出带占空比修改
STM32PWM步进电机脉冲输出带占空比修改直接能用都是本人项目上实用
2023/8/26 11:54:53
1.7MB
STM32
PWM
步进电机
脉冲输出
1
3.4MW峰值功率皮秒光纤激光系统的光谱特性
提出了基于主振荡功率放大(MOPA)结构的皮秒光纤激光系统。
该系统将重复频率为29.87MHz的半导体可饱和吸收镜被动锁模光纤激光器作为种子源。
采用预放系统并结合声光调制器将种子源的重复频率降至574kHz。
MOPA结构基于棒状光子晶体光纤(PCF),利用PCF大模场、高增益的特点直接对脉冲宽度为30ps的脉冲进行放大,有效抑制了自相位调制效应引起的光谱展宽。
研究结果表明,所提系统的5dB光谱线宽与光脉冲峰值功率成比例,该系统最终输出了近衍射极限、峰值功率为3.4MW的皮秒脉冲(输出功率为20W时,光束质量因子M2=1.01),最高平均输出功率为21.86W,脉冲宽度为11.1ps,中心波长为1030.74nm,5dB光谱线宽为1.75nm。
2023/8/25 17:06:34
6.54MB
激光光学
光纤激光
高峰值功
光子晶体
1
西门子200PTO脉冲输出程序示例
西门子200的PLC的程序,200PLC自带的脉冲输出端口输出脉冲。
2023/7/28 0:54:57
26KB
自动化
1
突发运行模式下的飞秒碟片再生放大器
为了获得高反复频率的飞秒激光脉冲,将突发运行模式引入飞秒碟片再生放大系统中。
通过将再生放大器的腔长设计为9.3m,激光系统输出了接近衍射极限的激光脉冲,且激光脉冲的反复频率为电光调制频率的5倍。
在电光调制频率为5kHz、吸收的抽运功率为98W的条件下,获得了最高输出功率为10.7W、光谱半峰全宽为1.18nm、脉冲宽度为777fs的双曲正割脉冲输出。
再生放大器的光-光转换效率随着电光调制频率的增加而增加,从频率为0.5kHz时的12.4%增加到频率为5kHz时的25.3%。
激光的输出稳定性在18~20℃的温度区间内随着水冷温度的降低而提高,激光系统输出功率的均方根从20℃时
2020/6/15 22:28:34
8.34MB
激光光学
半导体抽
再生放大
突发运行
1
突发运行模式下的飞秒碟片再生放大器
为了获得高反复频率的飞秒激光脉冲,将突发运行模式引入飞秒碟片再生放大系统中。
通过将再生放大器的腔长设计为9.3m,激光系统输出了接近衍射极限的激光脉冲,且激光脉冲的反复频率为电光调制频率的5倍。
在电光调制频率为5kHz、吸收的抽运功率为98W的条件下,获得了最高输出功率为10.7W、光谱半峰全宽为1.18nm、脉冲宽度为777fs的双曲正割脉冲输出。
再生放大器的光-光转换效率随着电光调制频率的增加而增加,从频率为0.5kHz时的12.4%增加到频率为5kHz时的25.3%。
激光的输出稳定性在18~20℃的温度区间内随着水冷温度的降低而提高,激光系统输出功率的均方根从20℃时
2018/6/26 12:34:49
8.34MB
激光光学
半导体抽
再生放大
突发运行
1
信捷PLC定位控制伺服教程XC3系列PLC控制伺服步进马达程序编程视频教程.zip
信捷PLC编程软件信捷PLC定位控制例子教程信捷XC3控制步进伺服马达程序例子信捷PLC控制伺服步进马达编程教程视频高速脉冲输出概述及信捷XC3高速脉冲端口分布讲解步进电机和伺服电机工作原理及分类引见步进电机与XC3接线方式PLSY无加减速脉冲输出指令PLSF可变频率脉冲输出指令PLSR带有加减速时间的脉冲输出指令STOP停止发脉冲指令ZRN普通方式回原点DRVI相对位置控制
2022/9/30 9:29:12
611.05MB
信捷PLC定位控制伺服教程
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钉钉无人值守自动打卡脚本 永不迟到的神器 安卓和苹果教程
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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
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