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931.
主要介绍了红外探测器的分类、发展,及基于氧化钒薄膜的热探测器的优势;采用直流对靶磁控溅射法制备氧化钒薄膜,通过设计正交实验,获得了氧化钒薄膜的最佳制备参数,分析了各个制备参数对氧化钒薄膜成分以及TCR的影响,研究了硅衬底上氧化钒薄膜电阻温度系数与电阻之间的关系.  相似文献   
932.
运用耦合模理论推导了双光纤布拉格光栅的透射率和反射率的解析表达式,利用相关表达式计算和分析了双光纤布拉格光栅的反射特性,并与单光纤布拉格光栅作了比较.讨论了双光纤布拉格光栅反射特性与光栅间距、光栅长度和折射率微扰最大值之间的关系,为双光纤布拉格光栅波长锁定器的设计与制备提供了理论依据.最终获得双光纤布拉格光栅的结构和特性参数,并与实测的数据进行比较,结果表明两者较为一致.  相似文献   
933.
文章报道了HgCdTe微台面列阵ICP干法刻蚀掩模技术研究的初步结果.首先采用常规光刻胶作为HgCdTe材料的ICP干法刻蚀掩模.扫描电镜结果发现,由于刻蚀的选择比低,所以掩模图形退缩严重,刻蚀端面的平整度差,台面侧壁垂直度低.因此采用磁控溅射生长的SiO2掩模进行了相同的HgCdTe干法刻蚀.结果发现,SiO2掩模具有更高的选择比和更好的刻蚀端面.但是深入的测试表明,介质掩模的生长对HgCdTe表面造成了电学损伤.最后通过优化生长条件,获得了无损伤的磁控溅射生长SiO2掩模技术.  相似文献   
934.
对硅基HgCdTe中波器件进行了变温电流电压特性的测试和分析.测量温度从30K到240K,得到R0对数与温度的1000/T的实验曲线及拟合结果.同时选取60K、80K及110K下动态阻抗R与电压V的曲线进行拟合分析.研究表明在我们器件工作的温度点80K,零偏压附近主要的电流机制是产生复合电流和陷阱辅助隧穿电流.要提高器件的水平,必须降低陷阱辅助隧穿电流和产生复合电流对暗电流的贡献.  相似文献   
935.
铁氧体双模器件的广义理论   总被引:1,自引:0,他引:1  
铁氧体双模器件包括双模移相器,圆极化移相器,旋转场移相器.双模变极化器等等.其种类繁多,每种器件由若干基本双模段级联而成.每个基本单元上,外加磁场形式各不相同,有四磁极磁化场,纵向磁化场,双磁极磁化场及其混合磁化场.本文拟用统一的理论对其进行处理及分析并引入具体实例使用CAD技术进行计算,从而进一步确认理论的正确性.  相似文献   
936.
GPU计算液晶自适应光学波前重构的并行性研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
研究了图形处理器(GPU)计算液晶自适应波前重构的并行性。介绍了液晶自适应光学的Zernike模式波前重构算法,论述了GPU的通用架构和GPU实现波前重构的方法。在此基础上提出了利用GPU拥有的RGBA4个颜色通道进行并行计算,进一步加快计算速度,最后给出了实验结果。结果表明:在GPU计算波前重构时,利用RGBA颜色通道的并行计算,将计算速度提高了3倍多。  相似文献   
937.
基于DSP图形液晶显示器接口及程序设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
对基于DSP的图形液晶显示的研究做了一定的探讨,分析了基于DSP的图形液晶显示器的硬件电路以及程序设计。利用CCS开发环境,设计出一个基于DSP的图形液晶显示屏,能达到与程序运行相符合的显示结果。即通过更改、调试程序,最终实现静态显示、动态垂直向上向下滚屏显示、左右半屏从右至左逐字显示、全屏从左至右逐字显示汉字的功能,其他功能的实现有待进一步的研究。  相似文献   
938.
SDH传输系统中,为了使传输波形便于提取定时信息和检错,选择HDB3码.通过Verilog HDL编写程序代码,在Quartus Ⅱ 9.0环境下,完成了布局布线和时序仿真,给出了仿真结果,选用ALTERA公司的CycloneⅢ系列FPGA芯片,实验结果与理论输出值一致.  相似文献   
939.
利用双面金属包覆波导中的超高阶导模对导波层折射率极其敏感的特性,提出一种新型的生物传感器。与传统的表面等离子共振、泄漏波导以及反对称波导等消逝场生物传感器相比,该传感器的待测样品放置在导波振荡场中,样品折射率的微小变化都将引起输出光强的极大改变,从而极大提高了传感器的灵敏度和分辨率。初步的实验结果显示在现有噪声水平下至少能够分辨1ppm的葡萄糖溶度改变。预计该传感器将在环境监测、食品安全、生物医学和疾病诊断等领域有着极其广泛的应用前景和巨大的市场潜力。  相似文献   
940.
基于PVDF双发电系统的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了响应国家节能减排新政策,设计了一种新型、环保节能的压力发电系统,基于材料的压电效应,利用运动压力和空气压力双作用于压电材料PVDF便可快捷地产生电动势,实现发电效果。系统可以同时进行两部分发电,所捕获的振动能量通过电网集中收集,再通过超低输入升压电路进行升压,以达到储能电路的最低工作电压,从而通过储能电路收集储存电能,实现发电。整个发电系统主要由运动压力发电部分、压缩空气发电部分、升压及储能电路部分三大部分组成。  相似文献   
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