首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
基于光子在雪崩光电器件内吸收位置的差异,提出过剩噪声因子在器件垂直方向的分布模型,并基于TCAD 和Matlab 仿真,验证了模型的有效性。模型考虑了光子在硅雪崩器件内不同吸收位置的过剩噪声因子,结合光子在器件深度方向的吸收比例,计算器件(器件结构由TCAD构造)的平均噪声因子水平:233 @ E=34×105 V/cm 和534 @ E=36×105 V/cm,比单独考虑光子在N中性体区吸收(过剩噪声因子:288 @ E=34×105 V/cm 和1294 @ E=36×105 V/cm)或P中性体区吸收(过剩噪声因子:221 @ E=34×105 V/cm 和379 @E=36×105 V/cm),更能反映器件的真实工作情况。  相似文献   

2.
论述了国际电联ITU-R 837-2模式计算雨强值的方法,在地理信息系统。(GIS)和数据库技术的支持下,对该方法进行了应用分析研究。首先对全国2937个县市进行单站点雨强计算;然后选择73°E~135°E,15°N~55°N范围,按几何分辨率即象元大小为经度3’×纬度3’制成格网,并逐栅格点计算雨强,以中国边境为界提取雨强值,并绘制等值线及分布图。经与典型站点分钟雨强值及国军标雨强分布图进行对照分析,指出了该方法在反演中国雨强分布中的可行性与局限性,并提出进一步完善该模型的建议。  相似文献   

3.
Hosiden 公司开始批量生产 HLD0790—01—0020型7英寸全色非晶硅 TFT 有源矩阵液晶显示组件。该组件具有720×463象点(480×231彩色象点),对比度30∶1,在视角朝上为20°,朝下为25°,水平50°时的对比度为5∶1或更多,响应速度50ms,该组件提供了0.198×0.23  相似文献   

4.
无线电双曲线定位精度由测距差误差与几何精度衰减因子(Geometrical Dilution of Precision,GDOP)共同决定。经典的单台链双曲线定位GDOP值计算需进行严格的区域识别,区域识别方法复杂且易误判。为此,从GDOP定义与球面三角定位方程出发,结合误差传播理论,提出无区域识别的单台链双曲线定位GDOP计算方法。以俄罗斯阿尔法无线电导航系统为例,计算两个不同矩形区域内的GDOP值,结果表明,所提方法与经典方法相比,在(20°N,40°E)、(70°N,140°E)所围跨越大区域内,两者计算GDOP值变化趋势吻合;在(29°N,103°E)、(38°N,113°E) 所围试验验证小区域内,两者计算GDOP值绝对偏差最大值为0.076,均值为0.048,证明所提方法的正确性和可用性。  相似文献   

5.
104 W全固态532 nm Nd∶YAG激光器   总被引:1,自引:1,他引:0  
我们采用单Nd∶YAG棒平凹谐振腔设计及临界相位匹配的KTP晶体 ,利用内腔倍频技术获得了平均功率为 10 4W的绿光输出。实验装置如图 1。实验采用美国CEO公司生产的半导体激光器组件 ,它由 80个 2 0W二极管激光器组成 ,按照五角形等间距侧面抽运Nd∶YAG棒 ,其总抽运功率为 16 0 0W ,激光介质的尺寸为 6 36mm× 146mm ,侧面打毛 ,两端磨成平面 ,镀 10 6 4nm增透膜。倍频晶体采用Ⅱ类相位匹配的KTP晶体 ( =2 3 6° ;θ=90°) ,其尺寸为 7mm× 7mm× 8mm ,两面镀 10 6 4nm和 5 32nm增透膜 ;考虑到高功率下激光介质Nd∶YAG棒的热致…  相似文献   

6.
对我国的铌酸钾晶体的光学倍频特性进行了较系统的研究。经计算机计算得到满足位相匹配的θ和ψ角。其中一些对应的角是 θ:19°20°30°40°50°60°70°80°90° ψ:0° 14.93°40.67° 46.86° 48.68° 48.61° 47.72° 46.78° 46.38° 实验值与计算值符合得较好。计算了该晶体第Ⅰ、Ⅱ类匹配的有效非线性系数;其最大值(Ⅰ类)为2.448×10~(-11)m/V,此时相应的匹配方向是:θ=22°,ψ=25.17°。在20°以后有效系  相似文献   

7.
根据近期文献概述了这种器件的原理和设计,一个样品的主要设计参数是:声波偏离[110]方向5.9°传播,光波沿偏离[001]方向4.1°入射,使用光波长6328埃.中心频率75兆赫,带宽40兆赫,转换时间10微秒.晶体尺寸15×10×8(毫米),LiNbO_3换能器宽及高为8×3(毫米).对器件制作的主要工艺,包括晶体加工,换能器粘贴,通光面增透等作了扼要说明,今年获得的实验结果是:采用热铟焊取代环氧树脂粘贴换能器,改进信号源输出,使偏转效率由50%提高到最大可达80%;Te0_2单层增透使透光率提高约20%;对铟层厚度进行控制,增加了带宽;探索了严重影响光斑质量的某些因素并使光斑质量获得一定程度的改善.目前的器件,带宽超过40兆赫,时间带宽乘积大于400,在不受光学系统限制的条件下可实现128×128点的两维矩阵扫描.  相似文献   

8.
本文报道了一种工作在16.0~17.0GHz单片集成180°的移相器.文中通过对无源工作的GaAs MESFET的建模,分析了影响移相器性能的主要参数,以及这些参数的最佳取值.制作在2.45×2.80×0.2mm芯片上的移相器其参数为:插损小于4.03dB,输入电压驻波比小于1.66,输出电压驻波比小于1.71,相移偏差在12.5°以内.  相似文献   

9.
低温固化型银基浆料电性能的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
用银粉、热固性环氧树脂、六氢苯酐和环氧改性剂制得了在180℃固化的银基浆料。研究了银粉含量、银粉比例、环氧树脂含量、硅烷偶联剂用量以及固化时间对银基浆料性能的影响。结果表明:银粉含量及形状、固化时间等均会影响浆料性能。当w(环氧树脂)为8%~10%;w(银粉)为65%~70%,ζ(片状银粉∶球状银粉)为8∶2;w(硅烷偶联剂)为6%;w(各种添加剂)为14%~22%;固化时间为15min时,浆料的体电阻率最小为2.25×10–5Ω·cm,方阻为7.03mΩ/□。  相似文献   

10.
光电器件     
《今日电子》2003,(11):63-63
视角达180°的LED背光SSBCOB6929SGW7900背光用50个LED取代一个CCFL,发射角为180°,有许多颜色可供选择。采用24VDC电源,电流为65mA,有效面积为72×30mm,封装尺寸为72.5mm×30mm×6.5mm。Lumexhttp://www.lumex.com可配置触摸屏的LCDMTV-C32240XMNHSCW彩色FSTN LCD可选配4线的触摸屏,支持QVGA模式,可视面积为120mm×90mm,输入为8位并行数据,并包括单管CCFL背光。Microtips Technologyhttp://www.microtipsusa.com评估包加快OELD集成Pictiva评估包为工程师提供了将OLED集成进设计所需的设备,包括128×64分辨率的Pi…  相似文献   

11.
利用压电理论中的正压电与逆压电效应,针对纤维素基电致驱动纸(Electro-active paper——EAPap)的智能特性进行了研究。结果表明:同一样品在0.15~0.35V/μm电场强度下,产生了逐步增大的驱动效应;0°,45°以及90°三种样品在0.35V/μm电场强度下,45°样品产生了最大的平面内应变,达到428×10–6m/mm。同时对三种样品的正压电效应进行了测定,45°样品在弹性区和塑性区的压电常数分别为53.2pC/N和504.0pC/N。利用XRD验证了电场激励前后样品的结晶度产生了变化。  相似文献   

12.
本文介绍一种采用多元器件而实现快速(25帧/秒)成象的热象仪试验样机,其技术参数为:灵敏度0.2℃、视场7.5×5°、角分辨率4×5角分。  相似文献   

13.
我们用(?)8×160mm钕玻璃激光作为色心激光的纵向泵浦光源,以30×30×2.5mmLiF:F_2~-色心晶体做调Q元件,单脉冲输出时脉宽200ns,多脉冲的脉宽为0.8ms,能量为10J.大块优质LiF:F_2~-色心激光晶体尺寸38×47×73 mm,谐振腔由二块平面介质反射镜构成,在1.1~1.26μm波段范围内其反射率分别为100%和8%.谐振腔长度约为30cm,LiF:F_F~-色心晶体在谐振腔内的安放位置与钕玻璃激光的倾斜角约为4°.LiF:F_2~-色心激光振荡经LN晶体倍频,调至具有明亮的58nm黄色激  相似文献   

14.
段炼  张杨  郭鹏宇  赵志 《红外》2022,43(9):33-40
基于Himawari-8的可见光和红外扫描辐射计(AHI)数据,采用红外亮温法对2019年6~8月目标区域(20°N~30°N,100°E~120°E)的对流云云顶高度进行了计算。首先通过阈值法挑选出对流云区;然后基于红外亮温法,利用Himawari-8的11.2 μm通道数据与ERA5再分析资料中的温度气压层数据进行了云顶高度反演;最后将反演云顶高度H与全球降水观测计划(Global Precipitation Measurement, GPM)产品数据进行了对比。结果显示,基于红外亮温法的Himawari-8数据反演对流云云顶高度与GPM产品数据一致,具有很好的相关性。相关系数为0.9,均方根偏差为0.29,平均偏差为0.48,纬向的离散分布优于经向,具有较强的适用性。  相似文献   

15.
文报道了用红外透射光谱测量重掺杂化合物半导体n-GaAs和n-InP 载流子浓度的研究结果.给出了载流于浓度N和透射光谱截止波长λ_c的关系曲线,对应的经验公式为:对于 n-GaAs,N=1.09 × 10~(21)λ_c~(3.0623);n-InP,N=3.58 × 10~(20)λ_c~(-2.6689).本方法载流子浓度测量范围为 1.0×10~(17)≤N≤2.0 ×10~(19)cm~(-3),测量误差 ±10~15%.文中对测量条件进行了讨论,并给出了GaAs:Si样品载流子浓度径向分布的测量结果.  相似文献   

16.
笔者在《卫星电视与宽带多媒体》杂志2006年第5期刊登的《7元钱打造完美多星平台》一文中简单介绍了一下化学实验器材十字夹在Ku波段天线中组建多星接收平台的应用情况。随着近期122°E亚洲四号卫星中数传媒部分数字电视频道的开锁,笔者也想一睹这些专业频道的芳容,于是利用星期天的休息时间,又给自己大锅加了一个“外挂”。笔者的大锅是一面1.8米的杂牌分体天线,用成品的双星馈源盘固定接收134°E的亚太6号和138°E的亚太5号,因为122°E卫星在134°E的西面,故信号经由锅面反射后,高频头应置于134°E卫星高频头的东面。笔者选用了一个闲…  相似文献   

17.
离轴抛物面镜对超短激光脉冲紧聚焦特性的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
刘作业  李露  胡碧涛 《激光技术》2012,36(5):657-661
为了研究超短激光脉冲光束质量对焦斑的影响,采用经典的几何模型进行了理论模拟分析,并实验研究了离轴90°抛物面镜的飞秒激光光束的紧聚焦特性。由理论分析和实验结果可知,当入射失准角为3mrad时,将从空间上使焦斑峰值功率密度减半,失准角的存在将引起到达靶面的激光脉冲的时间展宽从而降低焦斑峰值功率密度;利用3TW钛宝石飞秒激光系统,通过ƒ/1离轴90°抛物面镜对激光束进行紧聚焦,得到最佳焦斑尺寸为5.6μm×5.4μm,对应于3mJ和96mJ的飞秒脉冲激光光束的焦斑峰值功率密度分别为3.83×1017W/cm2和1.23×1019W/cm2。结果表明,该研究为开展激光与固体、气体、团簇等物质相互作用的相关实验提供了重要的参考。  相似文献   

18.
文中介绍了一种E 面波导枝节加载型移相器的设计和制造。该移相器为F 波段45°固定移相器,主 通道采用三阶E 面短路波导枝节加载结构。为了方便测试和未来应用,研制了F 波段E 面波导90°相移电桥功分 器,一路为参考通道,另一路加载45°移相器的移相主通道。对功分器的两通路进行了对比测试,测试结果表明两通 道在100~110 GHz 频段内,相位差45°±2°,差损值低于0. 4 dB。  相似文献   

19.
光电器件     
《今日电子》2006,(8):116-117
手持和建筑照明用高功率薄型LEDASMT-MX00系列1W高功率LED采用尺寸仅为8.5mm×15.85mm×3.3mm的薄型封装,提供更高的亮度和可靠性,且更易安装,是闪光灯、台灯和建筑照明等需要超高亮度LED的应用的理想选择。ASMT-MX00系列InGaNLED有蓝、绿和荧光白三种颜色,白光LED视角110°,其他两种颜色为120°;在正向电流为350mA时,典型光通量分别为35lm(白)、10lm(蓝)和40lm(绿)。由于热阻低,ASMT-MX00系列能确保设备长期稳定。其他特性包括:采用无铅封装;符合RoHS指令;工作温度为-40~+85℃。AvagoTechnologies代理商电话:010-8528-2…  相似文献   

20.
介绍为光纤光交换器(OXC)设计的表面微机械反射镜的设计、分析与鉴定。这些反射镜由静电微激励器控制,并为光束操纵OXC作了优化。其几何形状决定了它们适于高密度开关矩阵,并且由于在致动机械部分省略了摩擦性的铰链结构,使得这一器件的操作重复性很高。这一反射镜结构的特点之一是最大偏折角可调。它可以通过初始装配调节或更为经典地与标准表面微机械线性激励器联合来进行控制。反射镜使用了商用三层多晶硅表面微机械工艺制作。文中的OXC具有空间和波长可调的优点,特别适用于波分复用(WDM)开关系统。这里制作设计的OXC可用2N个反射镜实现N输入、N输出开关并保持全互连功能。假定额定初始镜转角为25°且入射光垂直于芯片表面,利用这种转镜最多可容纳19路信道。转镜的尺寸为460mm×430mm×1.5mm,用楔阱型静电激励器来激励。转镜的谐振频率为1.31kHz。系统使用衰减系数为0.3的不完全衰减,开关时间为6ms。最大偏折角取决于反射镜的初始偏折角,若初始偏折角为20°,则最大偏折角约为7°。构建了楔阱型微镜静电模型,且实验值与理论值符合得很好。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号