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861.
为了降低半导体抽运固体激光器的弛豫振荡噪声,提高其输出功率的稳定性,采用光电负反馈的方法来抑制半导体抽运的固体激光器的强度噪声,并对激光器强度噪声的理论特性进行了分析。根据理论分析结果设计了比例-积分-微分反馈控制电路,通过运用该反馈电路对激光器进行强度噪声抑制实验,得到了比较理想的实验数据,即当抽运功率为700mW、弛豫振荡峰频率为300kHz时,弛豫振荡峰值处和低频区域强度噪声分别降低了45dB和15dB;当抽运功率为550mW、弛豫振荡峰值为250kHz时,弛豫振荡峰值处和低频区域强度噪声分别降低了40dB和10dB。结果表明,该反馈控制电路能够有效地降低半导体抽运固体激光器的强度噪声,提高激光器输出功率的稳定性。 相似文献
862.
数字式车内通信系统嵌入设计的过程,是以以太局域网设计为基础的.并且,数字式车内通信系统嵌入是以一种自定义的形式而存在的,有效的实现了不同媒体形式在同一网络中进行良好的交流和沟通,从而在最大程度上实现车内语音、信息、数据等各个方面的传递.因此,本文对数字式车内通信系统嵌入以太局域网设计,进行了简要的分析,希望对车内通信技术的发展,起到一定的帮助. 相似文献
863.
基于VisVAP的过饱和交叉口群自适应控制评价 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高交叉口群的运行效率,以改进的TACOS模型为基础,提出了适应过饱和状态下交通流动态变化的自适应控制策略。该方法以交叉口的关键路径通过最大车辆和平均排队长度最小为目标,实时优化相位放行方案,并根据最大排队长度的车流方向放行绿灯进行实时控制。利用Vissim中VisVAP模块对过饱和交叉口群自适应控制策略进行多项指标评价分析,并与定时控制相比较。结果表明,该控制方法可有效降低车辆平均等待时间和车均延误,提高通行能力。 相似文献
864.
865.
基于VLSI的高速LVDS接口设计 总被引:1,自引:1,他引:1
LVDS接口电路是高速数据转换芯片重要模块之一,通常采用的LVDS接口电路设计方法存在着设计成果不能重复利用的弊端.而且日前已经提出的接口电路结构也不方便电路的可重配置.为了更好地在不同系统中重复利用已经设计好的单元,提出一种通用的且大部分参数可调节的LVDS接口电路.接收电路和驱动电路的设计和仿真都是基于TSMC的0.25μmCOMS工艺库,且能封装成模拟IP模块以便于在各种大型电路系统(如:DAC、ADC)的设计过程的直接调用.仿真结果表明该电路能够工作在500MHz时钟频率下而且满足IEEE 1596.3接口标准. 相似文献
866.
以双波长三通道拉曼激光雷达对2008年北京奥运会期间大气状况进行了测量与分析,给出了奥运主场馆上空气溶胶消光系数、后向散射回波信号及波长消光比垂直分布及时空变化,计算了气溶胶消光散射比、光学厚度及Angstrom波长指数,结合地面监测数据分析了奥运期间典型天气间气溶胶光学特征的变化.结果表明,8~9日两天空气污染相对较重,主要为较大粒径粒子所致,降雨后气溶胶光学厚度有着明显的升高过程,出现较小粒径污染物的堆积. 相似文献
867.
868.
提出了一种基于圆柱形容器和活塞结合的光纤Bragg光栅(FBG)传感模型。将FBG粘接在基底材料上,基底材料固定在活塞和容器底部间,容器内压力的变化导致活塞移动进而带动FBG所受拉力的变化,从而实现对外界压强的检测。该传感器的压强响应灵敏度系数理论值和实验值分别为0.9200nm/MPa和0.8223nm/MPa,分别为裸FBG灵敏度系数的306和274倍。该传感器有很好的线性度,线性度为0.9998。可以改变该传感器的有关参数来调节传感器的压强灵敏度系数,实现不同压强范围的测量。 相似文献
869.
提出了NSA多尺度模型.该模型摒弃了LSA模型中不同尺度的图像间具有线性映射关系的假设.首先利用神经网络建立不同尺度图像间的映射关系;其次使用反向传播算法训练神经网络确定这种映射关系;最后根据该映射关系由低分辨率图像估计高分辨率图像.利用对比度相似性量化估计图像与目标图像间的相似程度.将该模型用于人脸识别,提出利用梯度算子进行图像分割提高识别的准确性.实验结果表明,以该模型分析得到的对比度相似性为95.3634%;以该模型为基础的人脸识别系统对光照具有很好的鲁棒性. 相似文献
870.
报道了绿光平均功率达138 W的声光调Q内腔倍频全固态Nd∶YAG绿光激光器。为了进一步提高绿光激光器的输出功率以及压窄脉宽,通过倍频晶体相位匹配角随温度变化的分析以及腔型的研究,设计并优化了U型谐振腔。实验中采用两个聚光腔,每个聚光腔由35个20 W的高功率激光二极管(LD)侧面抽运Nd∶YAG棒,利用Ⅱ类相位匹配KTP晶体腔内倍频,实现了高平均功率内腔倍频激光器的稳定运转。在两个聚光腔的激光二极管抽运电流分别为18.5 A,20.5 A时,获得了重复频率为10 kHz,脉冲宽度优于49 ns,输出功率为138 W的高功率、高重复频率、窄脉宽绿光(532 nm)输出,光-光转换效率为14.1%,不稳定度为±2.8%。 相似文献