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本文叙述出一种校准λ/4和λ/2波片的简便方法,对λ/4波片的校准误差小于0.1度,对λ/2波片的校准误差小于0.5度,方法简单,精度高。 相似文献
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笔者最近在改造手上的锂电池充电器,改造过程中发现。常用的3位半万用表在20V挡位时的精厦是±(0.5%+3D),用其测量单节锂离子电池充电截止电压时,误差为±(4.20V×0.005+0.03)=±0.051V而锂电池的充电截止电压误差的要求为1%,也就是0.042V。如果用误差接近极限偏差的3位半万用表调试充电器的充电截止电压,就有可能使充电电压超出锂电池的充电要求而损坏电池。 相似文献
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使用自主研制的SiC衬底GaNHEMT外延材料,研制出高输出功率A1GaN/GaNHEMT,优化了器件研制工艺,比接触电阻率小于1.0×10^-6Ω·cm^2,电流崩塌参量小于10%,击穿电压大于80V.小栅宽器件工作电压达到40V,频率为8GHz时输出功率密度大于10W/mm.栅宽为2mm单胞器件,工作电压为28V,频率为8GHz时,输出功率为12.3W,功率增益为4.9dB,功率附加效率为35%.四胞内匹配总栅宽为8mm器件,工作电压为27V时,频率为8GHz时,输出功率为33.8W,功率增益为6.3dB,功率附加效率为41.77%,单胞器件和内匹配器件输出功率为目前国内该器件输出功率的最高结果. 相似文献
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采用混合集成电路的方法,用并联PIN二极管芯片在很小的腔体内制作广Ku波段吸收式电调衰减器。动态范围大于20dB,电压驻波比小于1.4,插入损耗小于0.85dB,相应变化(插入态/衰减态)小于等于2.7°,传输时间小于100ns,线性度优于10%.驱动电流DC5mA、模块体积9mm(L)×7.6mm(W)×4mm(H)。 相似文献
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利用二元光学器件进行激光光强叠加的研究 总被引:1,自引:1,他引:0
以1-维为例,采用杨-顾算法研究了利用二元光学技术进行激光光强叠加的可能性,并分析了由于蚀刻误差和入射激光束位置偏度引起的误差,数值模拟结果表明在DOE位相是32阶是化的情况下,设计误差小于0.08%,效率大于99.70%,能很好地实现光强叠加功能。 相似文献
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基于数字示波器原理,设计了以单片机和FPGA为控制核心,由阻抗变换、峰值检波、程控放大、采样、频率测量以及校准信号产生等模块构成的数字示波器。其实时采样速率小于1MHz,等效采样速率大于200MHz.系统输入频率范国为10Hz-10MHz,幅度范围16mV-8V,垂直灵敏度有1V/div、0.1V/div、2mV/div三档,而水平灵敏度有20ms/div、2ms/div、1ms/div、40μs/div、20μs/div、2μs/div、200ns/div、100ns/div共8档。信号幅度和频率测量误差都小于1%。 相似文献
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智能化CO2/O2浓度,环境温度分析测试仪 总被引:1,自引:0,他引:1
CO2/O2浓度、环境温度分析测试仪主要由浓度/温度探测系统、信号放大与处理系统及显示报警系统等部分组成。其中,CO2浓度的探测采用非色散红外吸收原理制作的微音电容式红外传感器;O2浓度的探测采用磁压式原理制作的氧量探测器;温度的探测则采用阻位随温度变化的厚膜白金测温电阻器。仪器采用模块式结构,测量灵敏度高。CO2浓度的检测范围为0~0.3%,精度优于±1%,响应时间小于15S;O2浓度的检测范围为0~25.0%,精度优于±1%,响应时间小于10S;温度的探测范围为-40~60℃,精度优于±0.5%,相应时间小于0.5s。 相似文献
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本文采用共面波导/槽线混合环研制了一种宽带单平面平衡混频器,并得到了较好的实验结果。混频器的最佳变频损耗小于5.5dB,信号端口和本振端口的隔离度在4.0~5.2GHz频带内约为20.0dB,信号端口电压驻波比在3.8~5.5GHz频带内小于2.0,中频输出端口的电压驻波比在中频低于550MHz时小于2.0。 相似文献
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不同阳极结构二维PSD的电流—位置输出特性 总被引:8,自引:1,他引:7
本文介绍了四边形电极结构,四边形电极改进结构和带电阻边框的方框形电极结构3种二维位敏器件(PSD)的结构和工作原理,导出了3种结构PSD的输出电流理论表达式和位置线性度网络图。结果表明:四边形电极结构PSD的位置偏差最大,中央60%光敏区域内最大位置误差约10.0%,与实验结果相符;四边形电极改进结构PSD在中央60%光敏区域内最大位置误差约5.0%;带电阻边框的方框形电极结构,当边框电阻很小时,位置信号与输出电流之间满足线性关系,实验测得中央79%光敏区域内的均方根位置误差小于0.3%。 相似文献
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小F数标准球波面透镜组的F′C重合误差分析 总被引:1,自引:0,他引:1
标准球波面透镜组是光干涉计量测试凸、凹球面面形质量的重要测量器具,它能产生PUV值优于λ/20(λ=0.6328μm)的标准球面波,透镜组中末球面为标准球面。其使用特点要求透镜组的焦点F′与末面球心C重合;如果存在重合误差,则用于球面面形检验时会引入测量系统误差。推导分析了F′C的允许重合误差与透镜组F数等参量的关系,运用ZEMAX光学设计软件模拟给出系列小F数标准球波面透镜组允许的F′C重合误差,并设计实验测试方案,得到反映标准球波面透镜组F′C重合误差的干涉图,它们的波像差均小于5A。由理论分析与实验测试结果可知.F数很小(如F/1.5,F/0.75)的标准球面透镜组.F′C重合误差小于0.03mm,甚至达到微米量级。 相似文献