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二级分类:
基于半导体激光器调制技术的百瓦级线偏振纳秒掺铥光纤激光器
报道了基于半导体纳秒调制技术的百瓦级、线性偏振掺铥光纤激光器。
该激光器采用调制半导体激光器作为种子源,脉冲宽度为20ns,重复频率在200kHz~1MHz范围内连续可调。
当重复频率为200kHz时,经主功率振荡放大器(MOPA)得到100W平均功率输出。
最高输出功率时,由于存在增益整形机制,脉冲宽度由20ns降低为6ns。
相应的峰值功率达到83kW,单脉冲能量为0.5mJ,最高输出功率下系统输出偏振消光比达到17dB。
据本文所知,这是首次报道基于半导体调制技术的百瓦级、纳秒脉宽、线偏振的掺铥光纤激光器。
2025/2/23 22:27:44
1.74MB
激光器
光纤激光
半导体激
纳秒脉冲
1
基于宽带高增益的放大器设计
文中介绍了一种基于集成运算放大器实现的宽带高增益放大器,本系统创造性地利用两级宽带运放VCA822压控放大,宽带运算放大器OPA690输出,完成了一个通频带50kHz~40MHz,增益0~68dB可调的宽带高增益放大器。
放大器噪声小,通频带范围宽,最大放大倍数大,后级加入了开关手动切换的自动增益控制电路模块,自制电源降压模块。
系统采用多种方式消除了高增益,高频自激。
放大器输入输出阻抗均为50Ω,方便和前后级电路匹配。
2025/2/22 11:21:44
777KB
VCA822;
压控增益;
自动增益控制;
宽带放大器;
1
脉冲响应不变法设计数字滤波器.m
已知通带导带、以及纹波系数、衰减增益等参数,利用matlab展示脉冲响应不变法设计数字滤波器的过程,
2025/2/19 18:27:42
1KB
DSP
matlab实现
数字滤波器
1
新型电光陶瓷调Q光纤激光器
报道了基于OptoCeramic电光陶瓷材料的新型调Q光纤激光器。
采用976nm半导体激光器作为抽运源,电光陶瓷调制器作为Q开关,峰值吸收系数1200dB/m的高掺杂镱纤作为增益介质构成环形腔激光器。
增益光纤的高掺杂浓度使得激光器的腔长得到缩短,输出光脉冲的宽度得到压缩。
通过调节电光元件的电压,控制材料的折射率,调节谐振腔的损耗,实现Q开关作用。
实验中通过改变腔长、抽运功率和重复频率,研究了脉冲的输出特性。
获得最窄脉宽104ns,重复频率3~40kHz连续可调的调Q脉冲输出。
2025/2/17 22:20:20
1.01MB
激光器
光纤激光
Q开关
1
共振双光子放大器的理论研究
给出了阶梯型三能级原子系统在相等偏调情况下的运动主方程,得到了双光子增益系数公式.讨论了增益系数与偏调的关系曲线.
2025/2/10 0:09:08
3.95MB
论文
1
多变量反馈控制_分析与设计(第2版)
多变量反馈控制——分析与设计》(第2版)以严谨易读的方式介绍了鲁棒多变量控制系统的分析和设计。
着重讲述实际的反馈控制,而不是一般的系统理论,力求使读者能够深刻了解反馈控制的优势和不足。
第2版涵盖了本领域的*发展,进行了全面的修订和更新: 使用全新的一章介绍线性矩阵不等式(LMIs)的使用,这是第二版的特色;
给出关于RHP极点和RHP零点对系统产生的基本性能限制的研究成果;
介绍有关自寻优控制和被控变量选择的*资料;
提供PID控制的简单IMC调整规则;
涵盖了一些附加材料,包括不稳定对象、反馈放大器、下增益裕量以及把积分作用引入LQG控制的清晰策略;
列举了大量应用实例、习题和具体案例,其中频繁使用了Matlab和新型鲁棒控制工具箱。
2025/1/30 3:41:42
36.98MB
控制
1
高功率激光束整形技术及其数值模拟
为了使高功率、大增益的CO2激光器光束均匀化,提出了一种新方法:在不增加插入损耗的前提下,利用平凹谐振腔中凹镜的曲率半径周期改变使激光光束的模式不断变化,从而使叠加的光束在时间上实现了光滑化处理.
2025/1/21 10:30:03
969KB
激光技术
光束均匀
高增益激
周期振动
1
1000Hz-0dB.wav
纯音乐,无增益,可用来测试喇叭的功率
2025/1/16 17:43:46
3.36MB
无增益
Android
喇叭
测试
1
用uA741产生正弦波
41通用高增益运算放大器是一款比较老的的产品了,双列直插8脚或圆筒8脚封装。
虽然性能不是很好,但满足一般要求,应用还是很广泛。
工作电压±22V,差分电压±30V,输入电压±18V,允许功耗500mW。
2025/1/13 3:01:18
32KB
741
正弦波
1
Syscal4射频级联计算软件
Syscal4射频级联计算软件,可进行噪声系数、增益、输入输出二阶、三阶、1dB压缩点,灵敏度等计算
2025/1/9 10:36:29
1.7MB
射频
1
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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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