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991.
中国工程物理研究院建造了一台波长约为120μm的远红外自由电子激光(FIR FEL)振荡器。CAEP FI RFEL由L波段射频加速器驱动,采用了线极化平面摇摆器(晰ggler)和由2个对称的球面镜组成的稳定光腔,在下游镜中心开一个小孔以输出激光。  相似文献   
992.
本文推导了由D直接求出1~3μm红外扫描仪噪声等效反射率差(NEΔρ)的公式,并尝试进行了验证性计算。  相似文献   
993.
994.
正交递归选择法及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文提出一种新的变量筛选法-正交递归选择法,该法可以得到预报能力较强的模型,即PRESS(预报残差平方和)值较低的模型。用该法处理构效关系问题,并与逐步回归正向选择法及PLS回归法进行了比较,得到满意的结果。  相似文献   
995.
为仿真现实场景中目标和干扰的光谱分布差异,设计了一种基于双数字微镜器件(DMD,Digital Micro-mirror Device)的双通道、共口径、变焦光学引擎,包括投影光学系统和两套照明光学系统.光学引擎以红外中波和长波柯勒远心光路分别直接照明两DMD靶面,采用空间立体布局避免不同光路间干扰.设计结果表明:照明光学系统的照度均匀性优于94%;中波(3.7~4.8μm)和长波(8~12μm)内,变焦投影光学系统在10 1p/mm处的调制传递函数(MTF,Modulation Transfer Function)值分别优于0.7和0.4;系统畸变小于0.5%,满足使用要求.  相似文献   
996.
LNB是卫星接收系统的关键设备,对系统指标有重要影响。采用自上而下的模块化设计方法,设计了一种高性能X波段LNB。首先由卫星接收系统提出LNB技术要求,然后再搭建LNB组成单元;通过EDA仿真设计,合理分配各级参数,选用合适的元器件进行电路设计,最终完成该LNB模块的系统集成。测试结果表明,在7.25~7.75GHz频段内,该LNB噪声系数小于0.61dB,增益约为58dB,并具有良好的环境适应性,主要技术指标满足系统要求,已应用于国防重大工程中。  相似文献   
997.
W波段(75~110 GHz)的电磁波大气吸收率低、波长短、可用频带宽,在雷达、通信等领域应用广泛.文章设计了一种W波段基片集成波导(substrate integrated waveguide,SIW)背腔缝隙天线,-10 dB的阻抗带宽达到28.6%(78.93~105.24 GHz),覆盖了W波段75%的频带范围.天线采用双层基片结构.上层为SIW谐振腔及四条辐射缝隙构成的谐振辐射单元,谐振腔内同时存在TM130与TM310混合模、TM320模以及TM330模三种高次模,和辐射缝隙一起形成多谐特性,实现带宽拓展;底层为通过耦合缝隙馈电的集成波导,易于扩展成平面网络,构建高增益背腔缝隙天线阵列.该天线频带宽、交叉极化低、剖面低、易于与平面微波电路集成、加工成本低,具有良好的应用前景.  相似文献   
998.
传统基于锁相环(PLL)实现带宽信号输出的频率合成方案,常常为了获得高输出频率而降低频率分辨率和缩短跳频时间。相较而言,基于直接数字频率合成器(DDS)实现带宽信号输出的频率合成方案,其频率分辨率更高,跳频时间更快。然而,DDS 输出频率低,须经多次混频或倍频操作以提升输出频率,对频率源中的滤波器设计造成极大压力,并且这种压力随着频率源输出频率的升高而不断上升。对此,基于高性能、小型化无源滤波器的设计能力,实现了基于DDS 变频的34-35GHz 捷变频、高频率分辨率频率源。实验结果表明,其工作相位噪声优于-85dBc/Hz@1kHz,杂散和谐波抑制优于45 dBc,频率分辨率达到1.86Hz,跳频时间最快4ns。  相似文献   
999.
设计了L波段PIN限幅器芯片和低噪声放大器芯片,并将这两种芯片集成在载板上,组成小尺寸双平衡限幅低噪声放大器。低噪声放大器采用负反馈结构,降低噪声系数和改善增益平坦度。采用双平衡式结构,提高限幅器的功率容量,提高了1dB增益压缩点输出功率。对传统兰格桥结构作了改进,缩小了电路面积。该限幅低噪声放大器工作电压5V,电流40mA。测试结果显示,在频带1.2~1.4GHz内,噪声系数小于1.2dB,增益大于28dB,P1dB大于6dBm,能够承受脉冲功率150 W(脉宽200μs和占空比为20%)。体积为7.5mm×5.0mm×0.9mm。  相似文献   
1000.
程小劲  李超  徐飞  姜本学 《激光技术》2018,42(2):151-155
高性能中红外激光在军事对抗、生物安全、环境科学等领域有重要的应用价值。Fe:ZnS/ZnSe具有长输出波长、宽吸收带和发射带的特点,是实现高性能、宽调谐3μm~5μm激光输出的最有效激光介质。介绍了Fe:ZnS/ZnSe的光谱和热动力学特性,评述了Fe:ZnS/ZnSe在低温和常温下激光输出性能方面的最新进展,分析了Fe:ZnS/ZnSe激光器在功率、能量提升以及室温运转方面面临的科学挑战。  相似文献   
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