以普罗霍洛夫和巴索夫为首的苏联代表团参加了在美国举行的国际量子电子学会议。
会上,巴索夫报吿了苏联的激光研究槪况。
2023/9/18 6:23:15 978KB
1
窄带钠层荧光激光雷达可以获得80~110km钠层风场和温度,是高空大气探测的发展趋势。
报道了最新研制成功的国内首台全光纤、全固态窄带钠层荧光激光雷达系统,包括全固态激光雷达整机方案、系统采用关键技术及钠层初步探测结果。
该系统已经初步实现北京上空钠层温度和钠原子数密度的探测。
该全固态型激光雷达具有稳定性好、可靠性高、硬件调整少等特点,为钠层探测提供了有利手段。
2023/9/17 12:02:43 3.58MB 激光光学 钠层激光 全固态 种子注入
1
基于近红外电信二极管激光器的双通道QEPAS传感器,用于大气CO2检测
2023/9/14 22:25:40 581KB 研究论文
1
激光测距模块:GY-53的资料:包含STM32以及51程序、PC端调试程序
2023/9/14 14:32:37 4.49MB GY-53 STM32 51 VL53
1
英国/欧洲完整英文版PDIECTR60825-5:2019Safetyoflaserproducts-Part5:Manufacturer'schecklistforIEC60825-1(激光产品的安全-第5部分IEC60825-1的制造商清单),IECTR60825-5:2019适用于IEC60825-1:2014中所述的激光产品。
该清单旨在供激光产品及其代理商使用,以确保每个新设计或经过修改的设计均符合IEC60825-1:2014的要求。
该清单与IEC60825-1结合使用,因为本文中引用了IEC60825-1中的相关条款和子条款。
2023/9/12 20:35:26 9.06MB pd iec 60825 laser
1
介绍了无线激光与射频(RF)互补通信系统的突出地位和重大成果,说明了无线激光与RF互补通信技术的优越性和重要性。
描述了无线激光与RF互补通信的系统结构,说明无线激光与RF互补通信系统研究的可行性。
结合国外近年来的互补通信系统最新研究成果,重点对遇到的一系列问题进行分析。
指出了互补通信系统现阶段面临的挑战,阐述了应对这些挑战的关键技术,并指出其应用前景和发展趋势。
2023/9/9 7:50:20 18.61MB 光通信 无线激光 切换技术 自适应光
1
研究了1064nm激光辐照致光学薄膜分层剥落的损伤特性及其抑制手段。
从光学薄膜的界面结构出发分析了温升在分层剥落产生过程中的作用,从理论上得出了剥落面积与辐照脉冲能量之间的关系式并通过实验进行验证,间接证明了分层剥落的成因;对分层剥落的抑制、改善方法进行了理论探讨与实验,证明亚阈值能量脉冲预辐照之后剥落面积明显减小,并且在一定范围内预辐照脉冲的能量密度越高相应的效果越明显,对作用机制给出了定性解释。
2023/9/9 2:40:48 521KB 光学薄膜 激光损伤 分层剥落
1
在构建355,532,1064nm3个波长的后向散射效率因子与355nm和532nm两个波长的消光效率因子查算表的基础上,正演计算出气溶胶的3个波长的后向散射系数与两个波长的消光系数(3β和2α)。
通过非线性拟合,模拟反演了对数正态单峰分布情况下气溶胶的谱分布参数。
结果表明:该方法可以反演得到单峰分布的气溶胶谱分布参数,不同初始值对反演结果的影响较小;复折射指数对气溶胶谱分布的反演起重要作用,当复折射指数的实部和虚部分别具有±1步长范围内的不确定性时,反演得到的粒子数浓度、几何标准偏差和峰值半径3个参数的相对误差分别为20.32%、33.50%和24.72%,其中实部比虚部的误差贡献更大。
该研究为多波长激光雷达反演气溶胶谱分布垂直廓线的研究提供了理论基础。
2023/9/8 9:11:03 3.11MB 大气光学 气溶胶 谱分布 非线性拟
1
近些年来,酒类造假事件频发,如何进行防伪成为各大商家关心的问题。
常用的酒类防伪技术包括物理破坏、易碎标签、激光防伪和代码电话查询等。
随着技术的发展与成熟,RFID因其具有标签标识唯一、防复制能力强等特点,被各酒厂商家作为未来防伪的重要手段之一。
2023/9/8 4:42:47 1.68MB 防伪
1
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。
1
共 606 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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