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951.
表面等离子体可以在亚波长尺度上实现对可见光及红外光的控制处理,对光集成的发展有巨大的推动作用。文中设计了金属—介质—金属结构的表面等离子光波导,并利用时域有限差分法对其色散特性、群速度、场强分布进行分析。结果表明在一定的频率范围内,此结构的光波导可以支持慢光模式,且群速度色散较小,可以有效控制光脉冲的畸变,保持信号的完整性。  相似文献   
952.
利用平面波展开法对二维正方晶格光子晶体波导进行了理论研究和分析.通过减小一排介质柱半径至原来的一半以及直接去除一排介质柱分别获得了0.066c和0.083c的最大群速度,对应的带宽分别为0.060(ωa/2πc)和0.062(ωa/2πc),得出了通过减小介质柱的半径比去除一排介质柱可获得更优慢光效果的结论.进一步分析了缺陷柱半径的变化对导模色散曲线及群折射率曲线的影响,发现当缺陷柱半径在低于介质柱半径的范围内变化时,导模曲线随着缺陷柱半径的增加而向低频方向移动,且渐趋平坦,亦即群速度变小.研究结果对优化正方晶格光子晶体慢光波导提供了理论依据.  相似文献   
953.
1/2波片快慢轴方位等效性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了证明1/2波片的快、慢轴是等效的,本文利用矩阵光学的方法,从理论上进行了分析,结果表明:1/2波片在作为旋光器和延迟器使用时,其快、慢轴方位是等效的。建立了测试光路,对理论分析进行了验证,实验结果和理论分析相符合。  相似文献   
954.
半导体激光器的稳定性取决于驱动电源.结合消光比测试仪要求,设计了基于脉宽调制芯片UC3842的实用半导体激光器驱动电源.该驱动电源适用于功率较小的半导体激光器,输出占空比和频率可调的驱动信号,使之输出一定频率的调制光信号,实现了慢启动、高频及过压过流等保护功能,能使半导体激光器在室温下安全工作.通过实验结果分析,证明了方案的可行性,满足测试仪的要求.  相似文献   
955.
本文提出了一种基于正交循环码的M元扩频系统,在发端将一条原型扩频码循环移位构成M个相互正交的扩频码,实现M元扩频,而接收机利用一个时频变换域复数匹配滤波器就可实现正交循环码M元非相干解扩解调.与传统的M元扩频系统相比较,正交循环码M元扩频系统具有很低的复杂度.本文推导出该接收机在Rician慢衰落信道条件下的误比特率的计算公式,给出并分析了计算机仿真结果.  相似文献   
956.
波纹圆波导电磁特性的综合分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
针对波纹圆波导,在考虑均匀圆柱区的空间谐波和矩形皱纹槽区的高阶模的情况下,利用模匹配法得到了传输HE模时频散方程的解析表达式,并且对角向均匀的TM模式进行了重点分析,给出了其频散特性,分析了结构参数的变化对通带、禁带特性的影响以及TM01>模的衰减特性,同时进行了验证,本文的工作对微波工程应用有着重要的价值.  相似文献   
957.
慢波结构为行波管的核心部件之一。为了评价行波管的慢波结构振动可靠性,整合了慢波结构有限元分析和简化模型的数学推导,得到了慢波结构的固有频率和振型,再研究慢波结构电性能与结构尺寸的关系,以及自然振动频率公式的内在联系。最后,比较分析西者的关系,从主动避振的角度,提出了优化慢波结构的设计方法。以提高产品的抗振性能。  相似文献   
958.
针对传统噪声卷积调制的合成孔径雷达(SAR)虚假信号方法存在距离向位置滞后、方位向压制范围不可控的缺陷,该文提出了一种改进的虚假信号生成方法。该方法首先对截获信号作快时间域移频调制,以控制掩护面的距离向位置;接着将其与经过了慢时间域滤波处理的噪声模板卷积,以控制掩护面积。理论分析与仿真结果表明,相比于传统噪声卷积调制,该文所提的方法可有效控制掩护面的距离向位置和面积,即使在较大侦察误差下仍能对局部场景实施掩护,提高了相同条件下的干扰能量利用率,对实际工程应用具有一定的参考价值。   相似文献   
959.
为解决毫米波雷达对高功率微波源的急迫需求,采用Magic粒子模拟程序和CST高频仿真软件设计了一种工作在Ka波段的高功率表面波振荡器(Surface-wave Oscillator,SWO),该器件具有过模慢波结构,在中等电压(420kV)有较高的注波互作用效率。模拟结果表明这种器件在9.5个周期下能产生650MW输出功率的微波,转换效率达19.3%。  相似文献   
960.
有传感器的地方就会有数据的产出和分析,若将这些数据与其它产品相结合,则将产生出五花八门的业务应用。在物联网的趋势下,各界机构开始讨论如何在物体上增添一些智能化的功能,来创造一些创新、有趣的应用。在此潮流下,物联网的应用范围已遍及交通、环保、城市安全等多个领域,并在医疗、建筑、服装、家庭能源等日常生活环境上出现了一些有意思的应用产品,这些将衍生出大规模的高科技市场。  相似文献   
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