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101.
研制出新型双控声光驱动器,能够同步控制声光Q开关和LD抽运源的工作时间,并具有10W以上的输出功率及15ns(1个声光驱动射频周期)内的调Q开关时间.应用该驱动器的全固态调Q绿光激光器的能耗减少50%以上,温升减少10℃以上,热稳定时间减少到22%,用1W的LD抽运,得到了脉宽14.5ns、峰值功率lkW的无寄生脉冲绿激光输出.  相似文献   
102.
LD抽运的高性能微型绿光激光器   总被引:4,自引:1,他引:4  
研制成高性能微型全固态绿光激光器。用独特的整体控温技术提高器件效率 ,全部元件固化为一个整体以提高激光输出功率和光束指向稳定性 ,用 1W的LD纵向抽运Nd∶YVO4 /KTP激光器 ,获得 195mW的TEM0 0 模 0 53μm连续激光输出。输出功率不稳定度≤± 2 % ,光束方向稳定性优于 0 0 1mrad/hr和 0 0 3mrad/ 2 4hrs。该器件体积小 ,效率高 ,使用方便。  相似文献   
103.
测距仪中新型的脉冲激光光源   总被引:2,自引:1,他引:2  
针对现有测距仪中脉冲激光器存在寄生多脉冲的问题,提出并实现新型的采用同步泵浦声光调Q方法的测距仪用激光器、消除了寄生脉冲并提高了激光器的峰值功率。  相似文献   
104.
研制了激光二极管(LD)抽运的高效高重复频率声光调QNd,YAG陶瓷微型激光器件。激光器采用激光二极管纵向同轴抽运Nd:YAG陶瓷得到1064nm近红外激光输出,采用熔融石英作声光介质,声光调Q重复频率1Hz~115kHz可调。使用2W的激光二极管抽运,获得脉冲宽度16.4ns,峰值功率2.46kw,单脉冲能量40.5μl的稳定运转。在重复频率110kHz时获得495mw的平均功率,总光一光转换效率达24.75%。研究了重复频率及抽运功率对声光调Q脉冲激光器性能的影响,并对实验结果进行了相应的分析讨论,在理论上加以合理的解释。  相似文献   
105.
Nucleus Plus是为实时嵌入式应用而设计的一个抢先式多任务操作系统,其95%的代码使用ANSIC写成,非常便于移植并能够支持大多数类型的处理器。本文根据容错管理软件的设计思想,提出了一种Nucleus Plus实时操作系统容错功能扩充方法,并在某航天三模冗余计算机平台上进行了验证。  相似文献   
106.
由上海文广新闻传媒集团负责承担的国家广电总局2005年重点科研项目——“高清晰度电视发展战略和产业链的研究”,于2006年下半年完成了课题报告,并获2006亚洲广播电视联盟年会优秀论文第一名。本刊特约课题组撷取报告精华,纳入年度回顾与展望专题。在此,特向“高清晰度电视发展战略和产业链的研究”课题组表示感谢!希望他们的辛勤工作,能为业界读者带来价值独到的信息和有益思索。  相似文献   
107.
激光二极管抽运声光调Q高重复频率473nm激光器   总被引:3,自引:2,他引:3  
冯立春  霍玉晶  何淑芳 《中国激光》2005,32(8):027-1030
实现了重复频率高达100kHz,紧凑的全固态激光二极管抽运的声光调Q473nm腔内倍频蓝光激光器。使用5mm长的Nd∶YAG作为激光介质,倍频采用了10mm长的I类非临界匹配LBO晶体,激光器外形尺寸为11cm×6cm×3cm。使用2W的激光二极管抽运,20kHz重复频率下,得到平均功率为64.8mW的473nm稳定输出,总光光转换效率为3.2%。在1kHz重复频率下,得到脉冲宽度为23ns,峰值功率接近700W,单脉冲能量达到16μJ的稳定的473nm激光脉冲。推导了准三能级系统的储能公式。此公式与以前的结果不同,认为有效储能时间不等于上能级寿命。通过实验结果的分析验证了这个结论。  相似文献   
108.
针对多基地雷达系统中多普勒频差导致干扰信号的去相关的问题,该文提出一种基于距离-多普勒补偿的多基雷达协同抗主瓣压制干扰方法。首先,通过不同雷达平台接收到的干扰信号的互相关函数,分析了多普勒频差对多平台干扰信号的相关性影响。其次,通过最大化时间-多普勒2维相关函数对传播延时差与多普勒频差进行估计和补偿,实现主瓣干扰抑制。然后,为了降低运算量,先利用幅度相关估计出传播延时差,再估计出多普勒频差。仿真结果表明,通过多普勒频率补偿后进行干扰信号级相消处理,可有效抑制主瓣压制干扰。  相似文献   
109.
文[1]给出了一个猜想:若a b=1,a,b>0,则32<11 an 11 bn≤2n 12n 1(1)文[2]给出了(1)式的证明.文[3]给出了(1)式的高维形式:若x1 x2 … xm=1,x1,x2,…,xm>0,则m 1m<1x1n 1 1x2n 1 … 1xmn 10,则1x1n 1 1x2n 1 … 1xmn 1>m-12,其中m≥2,n≥2且m∈N,n∈R.证因为0相似文献   
110.
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