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1.
对于多台固体激光器抽运的脉冲染料激光主振荡-功率放大(MOPA)链,在放大器中,抽运激光与染料种子激光不仅在空间上要求匹配,而且激光脉冲在时间上也要求匹配。为此,提出了进行激光脉冲时序的控制方法。该方法采用光纤、光开关和随机重复采样等技术实现快速激光脉冲的计算机数据采集。根据实验,抽运和染料激光脉冲的时间匹配最好时,它们的峰值几乎是重合的,由此提出以脉冲峰值处作为延迟时间的测量点来排除脉宽变化的影响,以及采用二次多项式曲线拟合的数据处理技术来排除峰值处延迟时间的测量干扰,实现抽运激光脉冲时序纳秒级的测量和闭环控制。控制系统的手动单步控制误差和延迟时间测量误差小于±0.2 ns,闭环控制精度可达±1 ns。  相似文献   
2.
勇军 《电脑》2003,(12):92-95
Windows Movie Maker(简称WMM),是Windows XP的一个标准组件。我们在开始/程序/附件中就可以看到它了,简单的图标,点击打开后是朴素的界面。但我们绝不能小觑;我们知道,自从Windows Me操作系统以来,Microsoft就开始逐渐强化Windows本身在影音文件制作方面的能力了。那么到底MM“能力”如何呢?  相似文献   
3.
由于激光质谱系统逻辑结构复杂多样,激光输出功率是激光质谱系统进行的关键条件之一,提前掌握激光输出功率未来状态的发展趋势可为激光质谱系统运行决策提供重要依据,因此进行激光质谱系统激光输出功率的预测技术研究非常必要。采用M5预测模型、线性回归模型、向量机模型对质谱系统的激光输出功率历史数据进行了建模及预测分析,通过比较几个预测模型的预测误差及平均误差,结果表明M5预测模型的预测结果相对最优。通过对激光输出功率历史数据的分析及预测,确定了激光质谱系统激光输出功率的研究预测模型。  相似文献   
4.
变频调速设计过程中,通常都要对所涉及到的各种开关元件和电路器件进行进行选择,本文主要对交-直-交电压源型整流器的直流中间电路的电容元件的进行了详细分析,并根据具体实例说明了电容的大小对网络流的影响,同时,还提出了电路参数选择的设计方法,另外,还具体说明了在不同电路参数的情况下,电路运行情况,有关参量的变化等,并给出了实验结果。  相似文献   
5.
随着激光共振电离质谱系统的迅速发展,更准确地研究激光波长与电离质谱信号的关系,实现激光波长与电离质谱信号的自动对比,开展了激光波长高实时集中控制的研究。采用数据库技术、多线程技术和RS485通讯技术等完成了激光波长的高实时控制的研制工作。该系统实现了对激光波长的闭环和各种方式的扫描控制及运行状态的实时监测功能,能够以外触发方式与质谱系统进行同步,满足了激光质谱系统对波长的大范围、小范围及精细扫描的需求,实现了波长单步扫描数据响应时间小于250ms。  相似文献   
6.
勇军 《电脑》2003,(11):82-82
很多对安全知识了解不多的菜们鸟,在计算机中了“木马”之后就束手无策了。虽然现在市面上有很多新版杀毒软件都可以自动清除大部分“木马”,但它们并不能防范新出现的“木马”程序。因此,查杀木马,最关键的还是要知识“木马”的工作原理。相信你看了这篇文章之后,就会成为一名查杀“木马”的高手了。  相似文献   
7.
勇军 《电脑》2003,(12):97-98
时下最常用的图彤图像软件有Auto CAD.Adobe Photoshop.Macromedia Fireworks.CorelDKAW等等,我就不再一一列举了:这些软件在图像制作和处理上的确有各自的巧妙之处.但这些软件往往需要注册.而且使用方法复杂,对一般人来说,掌握比较困难。想学会,既浪费金钱注册软件.又浪费时间学习操作。那有没有方便易得且操作简单的软件呢?答案当然是肯定的。WINDOWS自带的画图工具就是我们所拥有的宝贵资源。  相似文献   
8.
通过工程实例总结了双灰桩在处理软弱地基的施工经验,并提出了分析意见。  相似文献   
9.
研制了一套由环形半导体温控片、半导体温控片温度施加机构和温度控制电路组成的反射镜变形动态补偿系统。圆形反射镜在环形温度控制下,产生曲率可变的内凹或外凸球面变形,由此补偿激光反射镜自身热变形或激光系统中透射元件热变形产生的离焦量。采用口径为50 mm,厚度为10 mm平面反射镜进行了“施温-变形”以及“辐照—施温-变形”实验,利用干涉仪对面形进行监测。获得了温度-面形变化曲线,镜体中心位移和温度保持线性关系,在50 ℃温度下,中心最大变形量超过2.5 μm,温度-变形系数为0.088 μm/℃。在激光功率162 W辐照下,反射镜的热变形补偿量由0.3 μm减小到0.08 μm,对系统中透射元件的热变形量从0.28 μm补偿至0.066 μm。  相似文献   
10.
为了实现铜蒸气激光振放链脉冲同步,设计了一种基于TDC-GP1的激光脉冲同步控制器。系统以W77E58单片机为核心,选用高精度时间间隔测量芯片TDC-GP1,有效解决了铜蒸气窄激光脉冲延迟纳秒量级的测量问题;采用对脉冲信号进行微积分的方法,确定了稳定的测量点,解决了铜蒸气激光脉冲幅度变化对脉冲延时测量的影响。实验表明,激光脉冲同步控制器可以对激光脉冲实现同步闭环控制,能够将脉冲延迟精度控制在1ns范围内,确保了输出激光功率的稳定性。  相似文献   
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