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。
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电子通信概论课件.pdf选频回路与阻抗变换.pdf电子通信系统基础.pdf电子通信系统基础.ppt调制与解调.pdf发射、接收机结构.ppt低噪声放大器.pdf混频器.pdf混频器.ppt锁相环与频率合成.pdf射频功率放大器.pdf第2章习题.doc第3章习题.doc第4章习题.doc第5章习题.doc第6章习题.doc第7章习题.doc第8章习题.doc第9章习题.doc
2023/8/4 5:40:57 11.77MB 东南大学 通信电子线路 课件
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《射频与微波功率放大器设计》是2006年由电子工业出版社出版的图书,作者格列别尼科夫。
本书主要阐述设计射频与微波功率放大器所需的理论、方法、设计技巧,以及将分析计算与计算机辅助设计相结合的优化设计方法。
这些方法提高了设计效率,缩短了设计周期。
本书内容覆盖非线性电路设计方法、非线性主动设备建模、阻抗匹配、功率合成器、阻抗变换器、定向耦合器、高效率的功率放大器设计、宽带功率放大器及通信系统中的功率放大器设计。
本书适合从事射频与微波动功率放大器设计的工程师、研究人员及高校相关专业的师生阅读。
2023/8/1 0:39:49 108.73MB PA
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安捷伦全程ADS功率放大器PPT,包括原理图,版图,频谱仪以及通信系统测试,很全面,适合有兴趣的朋友在这方面深挖。
2023/7/24 20:34:57 1.04MB ADS 功率放大器
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CS83785E是一款两全12V适配器供电使用针对于单节锂电使用,带两种防破音方式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类平面声音频功率放大器。
2023/5/11 4:07:21 7.69MB cs83785
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介绍了半双工有线对于讲机以及全双工有线对于讲机的实现。
首要使用了驻极体话筒、LM386D音频功率放大芯片以及喇叭实现短距离内有线对于讲机的双工通讯。
其中全双工有线对于讲机中消侧音电路用到了三极管的特色,很好地实现为了实际与实现相松散的目的。
2023/4/25 22:14:29 1.47MB 全双工 有线对讲机 模拟电子技术
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CS86189C是一款2X25W(每一声道)平面声高效D类音频功率放大电路。
在PBTL方式下,能够驱动低至2Ω的负载,并14V供电情景下输入50W的络续功率。
2023/4/24 11:12:29 8.78MB CS86189
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付与三级主振荡功率放大(MOPA)结构,建树了一台平均输入功率30W的皮秒脉冲掺镱光纤激光器。
其输入尾纤芯径为30μm,输入激光脉宽约20ps,重复频率为59.8MHz,光束品质因子M2小于1.5。
将该高功率脉冲激光耦合到芯径7μm的国产光子晶体光纤(PCF)中,实现为了近3W的超络续谱输入。
为了削减耦合功能并防止光纤端面伤害,在皮秒激光源与光子晶体光纤之间加之一段芯径15μm的过渡光纤,患上到的输入超络续谱具备很好的平展性。
-10dB谱宽逾越1100nm(其中1064nm处残留的激光峰除了外),逾越所用光谱仪600-1700nm的视察规模。
输入光斑为一带有六角形玄色包络的血色基模光斑。
2023/3/30 6:28:56 3.27MB 激光器 光纤光学 放大器 皮秒脉冲
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本文详尽报告了使用ADS举行射频功率放大器方案时所碰着的种种下场,软件使用等下场,是实际方案中的指南
2023/3/21 12:03:55 3.14MB 射频 微波 放大器 仿真设计
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卫星通信系统测试作者:殷琪编著出版社:北京市:人民邮电出版社页数:368页出版日期:1997目录1.1 卫星通信系统简介第1页1.1.1 卫星通信系统组成和特点第1页1.1.2 卫星通信频段和频率再用第4页1.1.3 卫星通信地球站第6页1.1.4 通信卫星第10页1.2 卫星通信系统传输方式第13页1.3 卫星通信系统传输参数和链路估算第20页1.3.1 卫星通信系统传输参数第21页1.4 卫星通信系统的质量目标第31页1.5 地球站测试概述第36页第二章天线测试第42页2.1.3 地球站天线系统测试概述第49页2.2 天线馈源网络测试第50页2.2.1 端口驻波比测试第51页2.2.2 端口隔离度测试第55页2.4 G/T值测试第62页2.5 天线增益测试第81页2.5.2 卫星法测量天线增益第82页2.6 天线方向图测试第86页2.6.2 天线同极化方向图测试第89页2.6.3 天线交叉极化方向图测试第97页2.7 交叉极化隔离度测试(离轴轴比测试)第101页2.7.1 天线发射交叉极化隔离度测试第103页2.7.2 天线接收交叉极化隔离度测试第108页2.8 发射EIRP及频率稳定度测试第110页第三章 波导测试第112页3.2 波导损耗测试第120页3.3 波导驻波比测试第126页第四章 高功率放大器测试第131页4.2 输出功率和增益测试第138页4.2.1 输出功率测试第138页4.2.2 增益测试第140页4.3 增益—频率特性测试第142页4.3.1 增益—频率特性测试原理第142页4.3.2 速调管放大器增益—频率特性测试第143页4.3.3 行波管放大器增益—频率特性测试第146页4.4 互调失真测试第148页4.4.2 互调失真测试第151页4.5 调幅—调相转换特性测试第154页4.5.2 调幅—调相转换系数Kp测试第156页4.6 功率放大器的其它测试第159页4.6.1 剩余调幅测试第159页4.6.2 输出噪声和杂散测试第161页第五章 低噪声放大器测试第164页5.2 增益—频率特性测试第169页5.3 噪声温度测试第172页5.3.2 噪声温度测试第173页5.4 互调失真测试第175页5.4.2 互调失真特性测试第178页第六章 变频器测试第181页6.2 变频器的幅度频率特性测试第187页6.2.2 变频器幅度频率响应特性测试第188页6.3 变频器群时延特性测试第190页6.3.2 变频器群时延特性测试第193页6.4 相位噪声测试第198页6.4.3 变频器相
2023/3/18 13:07:17 5.87MB 卫星通信 测试 天线 地球站
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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