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951.
基于聚合物分散液晶全息光栅的可调增益均衡器 总被引:3,自引:4,他引:3
从理论和实验两方面分析研究了聚合物分散液晶全息光栅在632.8 nm光波的入射下的衍射谱特性和电压可调特性,实验结果与耦合波理论的计算结果具有很好的一致性,从实验上验证了用耦合波理论来描述聚合物分散液晶全息光栅的衍射特性是恰当的.并且提出了利用聚合物分散液晶全息光栅对掺饵光纤放大器增益谱进行平坦化的方法,利用聚合物分散液晶全息光栅的电压可调特性可实现动态增益均衡.运用该方法,可使掺饵光纤放大器在C波段1530~1560 nm内,温度在0℃~65℃范围内变化,掺饵光纤放大器自发辐射谱的不平坦度从3.3 dB降到0.2 dBp-p(峰-峰值). 相似文献
952.
953.
ICL8038扫频信号发生器 总被引:7,自引:0,他引:7
用集成函数发生器 ICL80 38做成扫频信号发生器 ,并通过实验测量给出了电路元件参数及频率调节范围 ,中心频率从 10~ 6 0 0 k Hz,最大频偏± 15 k Hz,调制电压小于 0 .2 V/ 1k Hz 相似文献
954.
采用一种可变腔长的全光纤结构Fabry-Perot(F-P)腔作为传感器件构建了纳米微位移传感系统,利用高精度的压电陶瓷驱动器模拟微位移输出.通过频域插值的方式对F-P腔输出光谱解调,计算出腔长值.实验结果表明,输出光谱解调后的腔长值与压电陶瓷实际的驱动量相吻合,静态位移分辨率小于4 nm,最大测量范围可达50 μm.采用对光强进行高频调制和相位解调的方式提高了系统的动态测量精度和稳定性.该系统体积小,灵敏度高,重复性好,并且不受电磁场干扰,便于用M()EMS技术制作成微型传感器. 相似文献
955.
基于SMIC 0.18μm CMOS工艺,设计了一种基于电容充放电的新型低功耗时钟发生器。为了减小温度变化引起的频率波动,设计了负温度系数偏置电路。采用了传统的占空比调节电路,可调节振荡波形的占空比。仿真结果显示,在3.3 V电源电压下,该振荡器可以稳定输出7.16 MHz频率的信号,相位噪声为-104.4 dBc/Hz,系统功耗为1.411 mW,其中环形振荡器功耗为0.811 mW。在-40℃~110℃温度变化范围内,振荡器的频率变化为7.116~7.191 MHz,容差在1.05%以内。同其他时钟发生器相比,该电路具有结构简单、功耗低,以及在宽温度范围内具有较高的频率稳定性等显著特点,能够满足芯片的工作要求,为芯片提供稳定时钟。 相似文献
956.
957.
传统基于正弦光栅相位测量轮廓术中,相位因反正切运算而被截断在(-π,π]之间,需要利用菱形等相对相位展开算法进行展开,容易产生相位误差累计,甚至无法展开相位;或者利用投影辅助格雷码等额外结构光场来确定条纹级次,避免相位误差累计,实现相位的展开。提出了一种基于二元光栅特征提取的相位展开方法。通过投影一组相移二元光栅来实现三维测量,既避免了投影仪伽玛非线性对三维测量的影响,又将投影系统的刷新频率提高一个数量级,同时利用二元光栅本身的图像特性,在不增加辅助结构光场投影的前提下,自定条纹级次,从而将自定的条纹级次相位与截断相位相加,实现展开相位,有效避免了相位误差的累计。实验验证了所提方法的可行性和有效性,解相结果与未发生累计误差的菱形算法解相结果具有很好的吻合效果。 相似文献
958.
直流脉宽调速系统通过改变PWM的占空比来实现对直流电动机的调速,系统包括控制电路、驱动电路、主电路和保护电路的设计。驱动电路由分立元件组成,电路结构简单,保护功能由单片机实现后,本电路不需要保护,所以系统的组成简单,造价低。主电路采用的是H桥双极性电路,使得电动机可以实现正反转。保护电路的保护功能是把输出的电压值或电流值与给定值比较后,如果有故障向单片机发出中断申请,CPU响应中断后数据读入,由单片机通过软件处理完成,这种方法单片机无需进行变换时间的管理,CPU效率高。 相似文献
959.
960.