晶体中的光频转换是产生195~400纳米紫外光谱范围内相干光束的无效方法。
目前激光技术的发展,非线性光学技术的进一步完善以及新晶体材料的发现使得在此领域将会有更大的进展。
新材料提供了提高效率和扩展光谱范围的可能性,用通常的转换法即可产生强的射束。
例如,通过新的非线性光学材料β-硼酸钡(ΒΒΟ)就可实现这一点。
与目前已知的其他非线性光学晶体相比,ΒΒΟ可以无效地产生196~260纳米的强紫外射束。
此外,它还特别适用于产生1064纳米Nd:YAG激光束的谐波。
BBO除了倍频和产生三次谐波、四次谐波外,还能无效地将四次谐波和基频混频。
由此产生的五次谐波提供了短波长(212.8纳米)的强激光束。
2021/1/3 2:09:35 1.78MB
1
晶体中的光频转换是产生195~400纳米紫外光谱范围内相干光束的无效方法。
目前激光技术的发展,非线性光学技术的进一步完善以及新晶体材料的发现使得在此领域将会有更大的进展。
新材料提供了提高效率和扩展光谱范围的可能性,用通常的转换法即可产生强的射束。
例如,通过新的非线性光学材料β-硼酸钡(ΒΒΟ)就可实现这一点。
与目前已知的其他非线性光学晶体相比,ΒΒΟ可以无效地产生196~260纳米的强紫外射束。
此外,它还特别适用于产生1064纳米Nd:YAG激光束的谐波。
BBO除了倍频和产生三次谐波、四次谐波外,还能无效地将四次谐波和基频混频。
由此产生的五次谐波提供了短波长(212.8纳米)的强激光束。
2015/1/2 4:35:43 1.78MB
1
实测亲测xilinxfpgauart串口rs232例子实例工程,ISE打包工程,不出错发送接收数据测试,无状态机,节省资源3根线串口,可以学习rs232串口和倍频ipcore用法,字节编写,用verilog编写基于一个xilinx的学习板子,具体io配置请看工程,测试内容内容是pc用uartrs232发一个字节到fpga,fpga收到之后马上把字节加1发回给pc,uart的波特率是50m时钟,用到了ise的pll倍频,可以学习pll用法,uart的verilog代码没有用到状态机,只用到txd,rxd,gnd这3根最基本的串口通讯线,极大的简化了fpga资源。
整个工程打包,方便大家下载到之后可以马上用,相信对初学xilinxfpga或者ipcone用法的初学者来说,学习很用协助。
2017/7/10 11:55:26 503KB uart串口 rs232 ise工程 实测亲测
1
基于fpga的ppm位同步verilog代码采用锁相环同步分为4部分,明晰明了,高频时钟为8倍频
2020/6/10 12:04:19 3KB fpga ppm 位同步 verilog
1
用锁相环实现的频率合成器既有频率稳定度高又有改换频率方便的优点。
实现输出频率N倍于输入频率(fo=N•fi),且在一定频率范围内其输出信号的稳定度完全跟踪输入信号。
因而在现代通信和嵌入式系统中获得广泛使用。
电源+5V;
集成电路芯片4046、74LS191(各一片);
输入信号由信号发生器提供;
输入信号频率范围10HZ~1kHZ;
2020/5/9 11:03:17 710KB 锁相环 CD4046 倍频
1
一、引言在电工仪表、同步检测的数据处理以及电工实验中,常常需求测量两列同频信号之间相位差。
例如,电力系统中电网并网合闸时,要求两电网的电信号之间的相位相同,这时需求精确测量两列工频信号的相位差。
相位差测量的方法很多,典型的传统方法是通过示波器观测,这种方法误差较大,读数不方便。
为此,我们设计了一种基于单片机的相位差测量仪,该仪以单片机和锁相环倍频电路为核心,实现了工频信号相位差的自动测量及数显,测量的分辩力为#*)+。
2018/4/26 3:08:07 168KB 单片机 相位差 测量
1
1560nm延续光半导体激光器经PPLN倍频及经铷吸收光谱稳频
2020/8/2 1:27:51 1024KB 研究论文
1
1560nm延续光半导体激光器经PPLN倍频及经铷吸收光谱稳频
2020/1/1 11:51:20 1024KB 研究论文
1
蓝桥杯嵌入式组省赛代码,第6届代码,功能完全实现。
双通道方波频率检测与倍频输入.蓝桥杯嵌入式组省赛代码,第6届代码,功能完全实现。
双通道方波频率检测与倍频输入.
2021/6/25 1:11:57 5.17MB CT117E 蓝桥杯 双通道方波 嵌入式
1
本人编写的三分之一倍频声压级的计算,可供学习使用
2021/7/17 23:32:37 1KB 三分之一
1
共 36 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