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51.
实时全息干涉计量中时问序列条纹位相的测量方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对实时全息干涉计量的特点,结合相移位相测量技术,提出一种利用物体本身变化产生的位相变化来实现实时全息干涉计量中时间序列条纹位相的测量方法,通过分析得到不同时刻位相变化及整个变化过程中位相累计变化的计算公式。  相似文献   
52.
采用波长间隔为10-20nm的CWDM(coarse wavelength division multiplexing)技术,设计完成了高性能波分复用计算机局域网。采用该设计方案可把现有的单波长光纤局域网无缝升级为多波长网络,不仅提供网络带宽的升级,同时实现网络结点间的波长路由功能,减小了数据包在网络中的通信延迟。为实现网络规模的扩展,本文同时在850nm和1300nm窗口设计了两种光纤网卡,实验证明,CWDM技术可以在两个波长窗口同时实现。  相似文献   
53.
本文阐述了高集成度、高分辨率、超小型、高灵敏度和高速度CCD的发展,综述了CCD在各学科领域应用的现状及动向。  相似文献   
54.
提出了通过加载聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)光学系统来延伸点对点红外无线互连的传输距离,分别设计了平凸、弯月和非球面透镜。平凸和弯月透镜,分别使得30°的发射角变为7.12°、12.96°,1m处的照度分别提高了18.92,5.68倍,链路的传输距离分别扩展为4.4,2.4m。而非球面透镜能够使发散光准直,链路没有向空中发散引起的损耗,能最大地扩展传输距离。加载的光学系统为球面-椭球的准直透镜和椭球-球面的会聚透镜。  相似文献   
55.
扰动跟踪控制系统设计与仿真   总被引:4,自引:3,他引:1  
在 60 Nm间随机变化的扰动力矩作用于一个实际设备的控制系统时,对其引起的跟踪误差作了仿真分析。并在研究扰动引起的稳态误差、系统结构及和参数之间关系的基础上,设计了控制系统的扰动补偿器。对扰动补偿控制系统进行了仿真,结果表明,扰动补偿控制可以减小或消除风力矩扰动引起的跟踪误差。  相似文献   
56.
计算机光互连技术的应用前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
"光互连"是利用光的波粒二相性与物质相互作用产生的各种现象实现数据,信号传输和交换的理论和技术.简述了其特点、国内外发展概况,物理依据,技术特性以及超型计算机光互连的必要性和可行性.讨论了光互连的若干前沿技术:微机电系统光互连、多级电控全息交叉互连、空分-波分复用联合的广播和选择交换系统在超型机或机群系统中的应用.  相似文献   
57.
基于透镜组的新型双通道光纤旋转连接器   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对现有双通道光纤旋转连接器(FORJ)所存在的问 题,提出了一种基于透镜组合系统的 新型双通道FORJ。其中心通道由两光纤准直器直接对准耦合而成,旁轴通道通过透镜组的圆 对称性实现旁轴通道光信号的连续 传输。旁轴通道是这种FORJ设计的关键,利用几何光学定律,通过光线追击法计算了 旁轴通道在准直器和大 芯径光纤分别作接收器下FORJ的光路图。最后测试了双通道FORJ的性能参数,实验结果表明 ,所提出的FORJ中心通道最大插入损耗为1.84dB,旋转变化量小于 0.59dB,回波损耗大于40dB;旁轴通道最大 插入损耗为2.40dB,旋转变化量小于0.76dB ,回波损耗大于45dB,完全可以满足双通道器件性能要求。  相似文献   
58.
光纤F-P传感低相干信号的小波提取研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
研究了Morlet小波在光纤Fabry-Perot(F-P)低相干干涉条纹包络提取方面的应用,给出了Morlet小波尺度的计算公式。对不同信噪比(SNR)下低相干干涉峰值的提取作了仿真计算,并利用实测干涉图作了小波提取实验,验证了Morlet小波处理方法的有效性。实验结果显示,采用Morlet小波处理的低相干干涉解调方法的测量线性度好,线性相关系数为0.999 9。  相似文献   
59.
数字化白光扫描干涉仪的研究   总被引:6,自引:4,他引:2  
研究并设计实现了微形貌测量白光扫描干涉仪系统和光纤偏振耦合点监测白光扫描干涉仪系统.前者采用Mirau相移干涉形式,用压电陶瓷传感器PZT作移项器,主要用于微形貌测量,精度可达nm量级.后者采用光路补偿白光Michelson干涉形式,用格兰棱镜对偏振态进行调整控制,用移动参考臂来补偿由于耦合点所造成的光程差,光纤寄生偏振耦合测试仪的空间分辨率达到50mm,测量范围达到1km,探测灵敏度不小于-80dB(耦合模式与主模式的功率比).  相似文献   
60.
一种高速数据采集便携式激光测云仪   总被引:2,自引:2,他引:0  
介绍了一种基于晋通单片机买现对大气回波信号高速数据采集的新型便携式激光测云仪。测云仪发射部分采用了工作波长1064nm、脉冲宽度15ns、每脉冲能量10mJ的Nd:YAG固体激光器;接收部分由Ф70mm口径的接收望远镜、伺服受控的雪崩光电探测器和带宽3nm的窄带滤波器组成,滤波器被用来滤除白天背景噪声;普通的80C196单片机负责完成对整机的控制和对激光回波以距离间隔7.5m的数据采集工作,并对数据进行实时处理和计算。与其它散射介质相比,云有不同的后向散射回波,通过分析回波特性和差异,能反演出云底高度。用该设备进行了为期1个月的云高实测对比试验,测低云性能得以提高,测量结果与实际基本吻合。  相似文献   
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