腔倒空電路
- 腔倒空(6194)
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非穩(wěn)腔高能激光器中激光模式的數(shù)值模擬詳細(xì)說明
高能激光系統(tǒng)中,一般采用正支虛共焦非穩(wěn)腔作為激光器的諧振腔,極高的激光功率密度使得諧振腔內(nèi)各光學(xué)元件產(chǎn)生了不同程度的熱變形,影響了激光器輸出光束質(zhì)量和光能量的遠(yuǎn)距離傳輸。本文從試驗(yàn)結(jié)果出發(fā),采用數(shù)值
2020-03-13 08:00:00
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超導(dǎo)共面波導(dǎo)諧振腔穩(wěn)頻振蕩器的實(shí)驗(yàn)研究
超導(dǎo)共面波導(dǎo)諧振腔穩(wěn)頻振蕩器的實(shí)驗(yàn)研究
摘要:對(duì)共面波導(dǎo)諧振腔穩(wěn)頻振蕩器進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。在對(duì)不加諧振腔的簡(jiǎn)單振蕩器研究的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)并制作了反
2010-05-14 17:03:31
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C波段三腔渡越時(shí)間振蕩器的數(shù)值模擬
C波段三腔渡越時(shí)間振蕩器的數(shù)值模擬:用2.5維PIC程序?qū)θ?b style="color: red">腔渡越時(shí)間振蕩器進(jìn)行了數(shù)值模擬,給出了產(chǎn)生微波的詳細(xì)物理圖像。模擬表明:三腔渡越時(shí)間振蕩器能調(diào)制
2009-10-27 09:57:39
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怎么樣進(jìn)行非穩(wěn)腔計(jì)算機(jī)的輔助調(diào)節(jié)方法詳細(xì)說明
諧振腔的自動(dòng)準(zhǔn)直技術(shù)是高能激光器工程實(shí)踐中的關(guān)鍵技術(shù)之一。本文針對(duì)這一問題,對(duì)非穩(wěn)腔的計(jì)算機(jī)輔助裝調(diào)方法進(jìn)行了研究。在分析了正支共焦非穩(wěn)腔的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、激光器輸出光束質(zhì)量評(píng)價(jià)方法和諧振腔失調(diào)特性
2020-03-13 08:00:00
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垂直腔面發(fā)射激光器的設(shè)計(jì)原則說明
輸運(yùn)是沿外延生長(zhǎng)方向,因此VCSEL擁有更高的模式選擇性,且易于實(shí)現(xiàn)二維陣列集成。VCSEL的上述優(yōu)點(diǎn)使其為未來(lái)的光通信以及大規(guī)模集成電路的光互聯(lián)提供了無(wú)限可能。 然而VCSEL的工作模式對(duì)器件設(shè)計(jì)提出了更高要求。 首先,需要精確控制VCSEL腔長(zhǎng),從而使增益區(qū)置于腔內(nèi)駐波波腹處,實(shí)現(xiàn)更高的受激輻射
2021-07-14 17:56:16
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激光微球諧振腔在傳感器領(lǐng)域的應(yīng)用及研究
微球諧振腔是半徑從幾微米到幾百微米的球形光學(xué)諧振腔。通過在微球表面不斷的發(fā)生全反射,微球腔將光約束在赤道平面附近并沿大圓繞行,激發(fā)出特有的回音壁模式(whispering gallery mode,簡(jiǎn)稱WGM或WG)。
2020-12-02 10:22:02
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氣動(dòng)容腔自動(dòng)調(diào)壓技術(shù)研究
針對(duì)目前管路系統(tǒng)壓力調(diào)節(jié)方式引入中間級(jí)部件造成壓力調(diào)節(jié)死區(qū)的問題,提出了一種高精度氣動(dòng)容腔自動(dòng)調(diào)壓技術(shù)。根據(jù)系統(tǒng)組成原理建立系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)模型,在LabVIEW環(huán)境下進(jìn)行仿真計(jì)算。利用正交設(shè)計(jì)方法
2018-03-01 14:56:18
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一種新型雙曲面鼓型微腔激光生物傳感器
目前WGM微腔傳感器分為無(wú)源和有源傳感器兩類。有源WGM微腔傳感器可以同時(shí)對(duì)信號(hào)進(jìn)行遠(yuǎn)程激勵(lì),探測(cè)和收集,無(wú)需光學(xué)耦合器件來(lái)傳導(dǎo)光信號(hào),具有無(wú)源微腔傳感器所不具備的優(yōu)點(diǎn)。
2020-06-24 14:57:24
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利用外腔改善半導(dǎo)體激光器列陣的遠(yuǎn)場(chǎng)特性
利用外腔改善半導(dǎo)體激光器列陣的遠(yuǎn)場(chǎng)特性:采用一個(gè)由快軸準(zhǔn)直透鏡和一個(gè)高反射率平面鏡組成的簡(jiǎn)單外腔,在腔長(zhǎng)為幾個(gè)cm時(shí)實(shí)現(xiàn)了半導(dǎo)體激光器列陣中部分單元的鎖
2009-10-27 10:06:16
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基于單腔微擾濕度測(cè)量的自動(dòng)頻率跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
系統(tǒng)工作時(shí),諧振腔置于濕蒸汽環(huán)境中,可使?jié)裾羝錆M諧振腔體。壓控振蕩器(VC0)產(chǎn)生的信號(hào)經(jīng)過隔離器和3 dB定向耦合器分為兩路信號(hào):一路為進(jìn)入混頻器信號(hào),與本振信號(hào)混頻.產(chǎn)生中頻信號(hào),為信號(hào)處理
2020-04-28 09:28:48
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LD抽運(yùn)Nd∶YAG激光器聲光調(diào)Q高效內(nèi)腔諧波轉(zhuǎn)換
提要 報(bào)道了一臺(tái)半導(dǎo)體激光器(LD)抽運(yùn)的聲光調(diào)Q高效內(nèi)腔諧波轉(zhuǎn)換Nd∶YAG激光器,當(dāng)注入抽運(yùn)功率為12W時(shí),聲光調(diào)Q的基頻波(11064μm)輸出平均功率為216W,采用內(nèi)腔倍頻技術(shù),在簡(jiǎn)單腔情況
2010-11-27 00:31:05
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如何選擇 inTEST 熱流儀配套測(cè)試腔
inTEST 測(cè)試腔體ThermoChamber? 可與 ThermoStream 溫度循環(huán)系統(tǒng)搭配進(jìn)行高低溫循環(huán)測(cè)試, inTEST 設(shè)計(jì)出多種容易攜帶及更換的測(cè)試腔,這也是您使用 inTEST
2022-06-16 15:28:18
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激光器的工作原理及光學(xué)諧振腔結(jié)構(gòu)與穩(wěn)定性的介紹
開放式: 除二鏡外其余部分開放 共軸: 二鏡共軸 球面腔: 二鏡都是球面反射鏡(球面鏡) 三.光腔按幾何損耗(幾何反射逸出)的分類:
2017-11-21 11:44:09
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光纖激光器的特點(diǎn)及其共腔法縱模選擇技術(shù)的介紹
復(fù)合腔 法光 纖激光 器諧 振腔 結(jié)構(gòu) 靈活 ,可 以根 據(jù) 需要 構(gòu)成各 種結(jié) 構(gòu) 實(shí)現(xiàn) 縱模選擇 。但 穩(wěn) 定性差是制 約其應(yīng) 用的主要 原 因,為提 高光 纖激光 器縱模 選擇 的穩(wěn) 定性
2017-11-09 11:10:26
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雙腔速調(diào)管的獨(dú)特構(gòu)造和電子束的概念
速調(diào)管放大器用于各種行業(yè),包括衛(wèi)星系統(tǒng)、電視廣播、雷達(dá)、粒子加速器和醫(yī)療領(lǐng)域。在本文中,我們將了解雙腔速調(diào)管的獨(dú)特構(gòu)造和電子束的概念。
2022-04-27 16:39:27
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用大功率三極管殼作助音腔
用大功率三極管殼作助音腔
制作壓電陶瓷蜂鳴時(shí),很難找到合適的固定座及助音腔。實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),大功率
2009-09-10 17:53:07
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基于光聲晶體微腔的片上聲學(xué)奇異點(diǎn)分析
近日,清華大學(xué)電子工程系黃翊東團(tuán)隊(duì)崔開宇副教授等利用光聲晶體微腔這一片上腔光力學(xué)體系構(gòu)建可調(diào)控的聲學(xué)非厄米系統(tǒng),通過光場(chǎng)對(duì)兩個(gè)聲學(xué)模式之間的相互作用進(jìn)行調(diào)控
2023-02-21 10:00:00
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淺談六腔四零點(diǎn)介質(zhì)波導(dǎo)濾波器
六腔雙cq結(jié)構(gòu)是通過共享第二,第五諧振腔和兩個(gè)腔體之間的電容耦合結(jié)構(gòu)。然后將對(duì)角耦合引入到CQ耦合單元中,傳輸零點(diǎn)的位置通過更改對(duì)角線耦合量,從而改善帶外。
2023-02-03 11:56:51
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基于光纖光柵F-P腔的一種新穎傳感系統(tǒng)的理論研究
摘 要:在對(duì)光纖光柵F2P腔的反射光譜特性進(jìn)行理論分析的基礎(chǔ)上,提出了一種基于弱反射率、長(zhǎng)腔長(zhǎng)光纖光柵F2P腔的新穎的傳感系統(tǒng),分析了兩種適用于該系統(tǒng)的有效解調(diào)方法。討論了系統(tǒng)參數(shù)對(duì)傳感器性能的影響和系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)原則。理論研究表明,這種新穎的傳感系
2011-02-15 11:02:42
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8月,西安等你!| 2023年微腔光子學(xué)學(xué)術(shù)研討會(huì)
2023年微腔光子學(xué)學(xué)術(shù)研討會(huì)是促進(jìn)學(xué)者之間的學(xué)術(shù)交流與合作,推動(dòng)微腔光子學(xué)領(lǐng)域的科學(xué)發(fā)展與創(chuàng)新。通過研討會(huì)專業(yè)學(xué)術(shù)學(xué)會(huì)。研究者可以分享最新成果,探討挑戰(zhàn)與解決方案,提高研究質(zhì)量。這樣的學(xué)術(shù)盛會(huì)
2023-08-15 06:34:06
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直線模組3D打印出能跳動(dòng)數(shù)月的心腔
直線模組3D打印出能跳動(dòng)數(shù)月的心腔。人造心臟組織可通過在模具或支架上培養(yǎng)心臟細(xì)胞來(lái)制造,但這通常只允許構(gòu)建簡(jiǎn)單的形狀,如片狀或環(huán)狀。3D打印可創(chuàng)造出更復(fù)雜的結(jié)構(gòu)。例如,2019年,以色列特拉維夫大學(xué)
2023-07-10 08:38:57
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隨著國(guó)產(chǎn)腔鏡機(jī)器人產(chǎn)品上市 我國(guó)醫(yī)療支出和患者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)將大為減輕
近日,我國(guó)自主研發(fā)的圖邁TM腔鏡手術(shù)機(jī)器人在上海完成了機(jī)器人輔助腹腔鏡下前列腺癌根治術(shù)(簡(jiǎn)稱“RALRP”)。這是首例由國(guó)產(chǎn)腔鏡機(jī)器人完成的RALRP手術(shù),實(shí)現(xiàn)了我國(guó)高難度泌尿外科手術(shù)腔鏡機(jī)器人的突破。
2019-11-14 09:29:22
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基于SPGD優(yōu)化算法的正支共焦非穩(wěn)腔自動(dòng)準(zhǔn)直調(diào)整技術(shù)研究
本文針對(duì)高能激光器中常用腔型之一的正支共焦非穩(wěn)腔,進(jìn)行自動(dòng)準(zhǔn)直調(diào)整技術(shù)的研究。論文首先闡述了國(guó)內(nèi)外典型的非穩(wěn)腔自動(dòng)準(zhǔn)直調(diào)整方法,提出了應(yīng)用隨機(jī)并行梯度下降(SPGD)優(yōu)
2012-04-28 13:44:31
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微納尺度腔量子電動(dòng)力學(xué)
文章綜述了微納尺度腔量子電動(dòng)力學(xué)的基本原理、重要進(jìn)展以及可能的應(yīng)用,特別是在基于金屬微納結(jié)構(gòu)的復(fù)合體系中的量子光學(xué)效應(yīng)。
2019-07-11 15:39:02
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半導(dǎo)體激光器有效腔長(zhǎng)模型對(duì)研發(fā)半導(dǎo)體激光器具有重要意義
基于Crosslight公司先進(jìn)的半導(dǎo)體仿真設(shè)計(jì)平臺(tái),我司技術(shù)團(tuán)隊(duì)已成功開發(fā)出半導(dǎo)體激光器有效腔長(zhǎng)模型。 光學(xué)諧振腔是一種只允許相位匹配的光波在其中來(lái)回振蕩從而實(shí)現(xiàn)諧振的空腔,只有特定波長(zhǎng)的光束才能
2020-10-23 16:46:43
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面向百萬(wàn)像素膠體量子點(diǎn)焦平面的片上諧振腔增強(qiáng)技術(shù)
與現(xiàn)有分子束外延材料不同,膠體量子點(diǎn)可與互補(bǔ)金屬-氧化物-半導(dǎo)體(CMOS)讀出電路實(shí)現(xiàn)直接片上電學(xué)互聯(lián),并可利用CMOS讀出電路表面的鈍化層與金屬層形成諧振腔,提升量子點(diǎn)薄膜的光學(xué)吸收。
2023-05-08 14:17:34
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評(píng)論