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71.
Nd:TAG激光器从1.06 μm向1.32 μm的改装   总被引:1,自引:0,他引:1  
证实了1.32 μm波长上运转的输出功率大于2.0 W的单模稳定连续波Nd:YAG激光器可通过对性能较好的进口激光器进行简单的改装而获得。同时讨论了Nd:YAG激光器在1.32 μm波长上连续波调Q及连续波锁模运转的可能性.  相似文献   
72.
徐毓光  余勤跃 《激光杂志》1995,16(3):113-117
论文概述了费索干涉仪型激光波长计的原理和标定。详细分析了环境温度变化使仪器参数发生微小变化;论述了SIOM-01激光波长计以一种新颖的将标准激光引入测量光路的方法,随时对仪器参数实行单点标定,克服了由环境温度变化引进的测量误差。  相似文献   
73.
研制的长波大面积HgCdTe光导红外探测器的面积为2.1×2.1mm~2,在80K时探测率D_p~*=1.86×10~(10)cmHz~(1/2)W~(-1),响应率R_p=386VW~(-1),长波限λ_(co)(50%)>18μm.还研制了带有低温聚光器组合件结构的新型探测器,D_p~*=7.3×10~(10)cmHz~(1/2)W~(-1),λ_(co)(50%)>16μm.  相似文献   
74.
吴路生  杨春宁 《激光技术》1997,21(2):104-106
本文阐述了实用型自动调谐的钛宝石激光器的设计,用Nd:YAG倍频的脉冲激光泵浦,在10Hz的重复频率下获得单脉冲最高输出能量为60mJ,效率为37.5%.  相似文献   
75.
长途高速通信主干线的技术考虑   总被引:1,自引:0,他引:1  
张煦 《光通信研究》1997,(1):1-5,42
阐述我国长距离,高速率通信主干线在设计时应行考虑的主要技术问题,包括工作波长的选择,单模光纤的新设计,光纤放大器的应用,密集波分多路系统的应用,对光子器件和光子集成的要求,文末附带提及越洋海底光缆的技术趋向。  相似文献   
76.
带有光放大的波分复用技术在光纤通信中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴德明 《电信科学》1997,13(5):14-19
本文论述了波分复用技术的优点及其应用;介绍了波分复用技术与光纤放大器相结合后的发展概况2;评述了波分复用技术发展中的主要问题及其在当前实用系统中的解决方案和今后的发展方向。  相似文献   
77.
杨丰瑞  赵萍 《数字通信》1997,24(4):46-48,50
主要介绍了光纤放大器的优点及其在超长中继段中的应用实例,并对光纤放大器在我国长途传输网络中的应用前景作了简要的分析。  相似文献   
78.
基于调谐频率与分频处理的高分辨率反演技术   总被引:10,自引:2,他引:10  
杨贵祥 《石油物探》2006,45(3):242-244
讨论了基于调谐频率与分频处理的高分辨率反演技术,给出了方法的基本原理,即利用地震数据的调谐频率和分频处理分析,半定量地确定储层厚度,并将其作为地震反演的约束条件。方法的实现过程是:通过层状地质模型的地震正演模拟,建立不同主频子波时地层厚度与调谐频率的关系;利用地震资料时-频分析技术,实现地震资料分频处理;利用合成地震记录标定地震子波主频;利用分频处理结果,借助于调谐频率分析与调谐振幅分析,给出地震反演约束条件;利用反演算法消除地震子波影响,提高和拓展地震资料的频带范围,实现储层的高分辨率成像。普光地区的应用实例表明,调谐频率与分频处理的高分辨率反演方法无需对储层空间变化规律进行假设,适用于强非均质碳酸盐岩储层的高分辨率成像。  相似文献   
79.
光纤电流互感器平均波长漂移变比误差   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
全温条件下(-40~60℃)测量精度误差较大是影响光纤电流互感器实用化进程的主要原因之一。传感光纤的维尔德常数随光纤内光波平均波长变化,导致系统输出变比漂移,从而降低系统的测量精度。理论分析了光谱平均波长与系统输出变比之间的关系,并通过实验验证了关系式的准确性。分别对光纤电流互感器光路各组成器件对通过光平均波长的影响进行了分析,实验测量了变温条件下平均波长变化的趋势以及程度。提出了起偏器与延迟光纤在变温条件下对平均波长影响的自补偿方案,有效的减小了传感光纤中平均波长的漂移程度。保证光纤电流互感器在变温条件下到达0.2 s级精度要求。同时为适应更高测量精度应用场合提供了参考。  相似文献   
80.
This paper presents a wide‐band fine‐resolution digitally controlled oscillator (DCO) with an active inductor using an automatic three‐step coarse and gain tuning loop. To control the frequency of the DCO, the transconductance of the active inductor is tuned digitally. To cover the wide tuning range, a three‐step coarse tuning scheme is used. In addition, the DCO gain needs to be calibrated digitally to compensate for gain variations. The DCO tuning range is 58% at 2.4 GHz, and the power consumption is 6.6 mW from a 1.2 V supply voltage. An effective frequency resolution is 0.14 kHz. The phase noise of the DCO output at 2.4 GHz is –120.67 dBc/Hz at 1 MHz offset.  相似文献   
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