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1.
<正>近年来,中心波长拓展到2μm附近的高功率超快光纤激光器在基础研究、医疗、工业等领域中的应用越来越受到人们的关注。掺铥光纤啁啾脉冲放大器(CPA)具有高转换效率、易散热和优异的光束质量等优点,是产生2μm波段高平均功率超快激光的理想选择。目前,基于掺铥大模场光子晶体光纤的啁啾脉冲放大系统已实现了1 kW的平均功率输出,但由于存在自由空间耦合模块,为避免1900 nm波长附近显著的水吸收峰对输出光束及脉冲质量的影响,往往需要抽真空或充入惰性气体,故激光系统的紧凑性和鲁棒性受到挑战。  相似文献   
2.
根据在特定的VLSI系统中存储器读写地址以自然顺序连续变化为主的特点,提出一种基于折叠与数据打包的结构变换方法,通过减少存储器访问次数实现功耗优化.在SMIC 0.13μm工艺条件下进行分析,结果表明:该方法以较小的面积开销,即可使功耗降低约50%.基于此方法进行优化,设计了一种适用于CMMB系统的低功耗LDPC译码器.分析表明,在面积仅分别增大1.2%和6.0%的前提下,该LDPC译码器功耗分别降低21%和33%.  相似文献   
3.
采用直接观察校验子S中非零元素个数的方法来确定LDPC译码器迭代译码的收敛情况,提出了一种低复杂度的提前结束迭代准则.在不需要经过复杂的计算便可确定迭代译码的收敛情况,从而可以根据系统的实际需要实现性能和平均迭代次数的折衷.在CMMB标准下,对800×9 216个LDPC码字仿真表明该准则能在很小的性能损失的情况下很大程度地降低平均迭代次数.与现有的几种经典的提前结束迭代准则相比该准则具有性能良好、低复杂度和硬件消耗少的特点.  相似文献   
4.
随着人们生活水平的提高和国家对环境事业的重视,室内环境治理行业迅速发展,市场上空气治理产品及其丰富,使消费者有较大的选择空间.  相似文献   
5.
一种应用于不可分层LDPC码的并行分层译码算法   总被引:1,自引:1,他引:0  
该文针对不可分层LDPC码无法利用分层算法进行译码的问题,提出了一种并行分层置信度传播(Parallel-Layered Belief-Propagation,PLBP)译码算法。与传统分层算法不同,该算法在译码时并行进行各层更新,串行进行层内各行更新。这种译码机制使得同一变量节点在各层内不同时进行更新,从而实现各变量节点在一次迭代中分层递进更新的算法目标。仿真表明,在不增加译码复杂度的情况下,该文提出的PLBP算法与传统的洪水算法相比,误码性能更优,而且所需要的平均迭代次数降低了约50%。此外,PLBP算法采用了合并的节点更新运算,最终使该算法达到的译码速度约为洪水算法的4倍。  相似文献   
6.
<正>高功率超快光纤激光在基础研究和工业领域中都有广泛的应用。目前,基于自由空间耦合和全光纤结构的超快激光啁啾脉冲放大(CPA)系统的平均功率已经分别达到了830 W和440 W。需要指出的是,由于CPA系统中压缩器的偏振选择特性,超快光纤激光一般输出线偏振光。此外,在一些特定的应用如超快激光相干合成中,也需要采用线偏振光。一般来说,线偏振光的产生和放大通常都是基于保偏光纤实现的。  相似文献   
7.
超快光纤激光相干合成技术是突破飞秒激光单根光纤功率提升受限的有效技术手段。基于光纤拉伸器锁相,并结合随机并行梯度下降(SPGD)算法,成功实现了两路超快激光相干偏振合成。该锁相方案不仅避免了采用常规电光相位调制器对脉冲信号造成的光谱调制,而且可有效降低系统的插入损耗,提高相位调制范围、耐受功率以及前级光源系统的紧凑性与鲁棒性。合成的最高功率为10.9 W,最高功率下合成效率为90.1%,闭环状态下锁相残差为λ/31。实验结果表明,采用光纤拉伸器和SPGD算法组成的相位控制系统,在超快激光相干合成领域具有较强的发展潜力。合成的脉冲在最高功率下可压缩至494 fs,压缩效率为73.3%,对应的单脉冲能量为3.99μJ。  相似文献   
8.
随着城市规模的扩大和空气污染问题的日益严峻,公共交通将成为居民出行的首选方式.文章对2006-2015年北京市公共交通系统的碳排放进行测算,利用超效率SBM模型分析碳排放效率,并借助ML指数分析全要素生产率跨期动态变化.研究结果表明,公交车的碳排放效率最高,但有明显下降趋势,提高运营效率是其未来发展的方向;地铁虽有前期巨额资金投入压力,其碳排放效率仍波动上升,进一步扩大地铁运行规模有助于提升系统的碳排放效率;出租车的碳排放效率非常低,应推进更新换代进程,加大技术投入.文章可为北京相关部门制定交通发展规划、实施节能减排政策提供数据支持和有益建议.  相似文献   
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