微球諧振腔是半徑從幾微米到幾百微米的球形光學諧振腔。通過在微球表面不斷的發生全反射,微球腔將光約束在赤道平面附近并沿大圓繞行,激發出特有的回音壁模式(whispering gallery mode,簡稱WGM或WG)。
2020-12-02 10:22:02
4030 距離,這就必須測量雷達發射機的發射功率,因而微波功率計的準確與否至關重要。校準微波功率計的傳統方法是采用標準微波功率計進行手動測試校準對比結果,步驟復雜,精度低,耗時長。針對該問題,本文設計并實現了0.05~26.5GHz的微波功率計自動校準系統。
2019-07-22 06:44:41
【摘要】:報道了連續激光二極管單端抽運Nd:YVO_4單頻激光器的實驗研究。對"8"字結構環形諧振腔在穩腔條件下,基于熱透鏡效應分析了工作物質中心本征模半徑與抽運光平均光斑半徑
2010-04-24 10:15:55
微波測量系統的認識和調整一、實驗目的1、進一步了解波導測量系統,熟悉基本微波測量元件正確的使用。2、掌握用頻率計校準頻率的方法。3、掌握用駐波測量線測量矩形波導波長λg 的方法。
2019-06-04 06:39:02
實驗一 微波測量儀器和元件的認識一 實驗目的1、 了解微波測量系統的組成及各部分的作用。2、 認識微波測量常用儀器和它們的功能。3、 掌握微波信號源的正確調試和使用方法。
2019-07-24 07:17:29
微波頻率范圍內使用雙焦扁腔的屏蔽效能測量 摘要:我們提出了一種新的在微波頻率范圍內使用雙焦扁腔(DFFC) 測量屏蔽效能(SE)的方法。TE 波通過測試材料從發射地點傳輸至接收點
2009-10-13 14:36:40
諧激光器產生的激光信號通過高頻電壓放大器后,幅值(峰峰值)被放大到一百伏左右,再接入微打結型光纖諧振腔中,通過示波器探測,能夠很好測試光學器件的傳輸譜,高精度的測試光學器件的傳輸特性。 [img
2020-02-17 18:24:28
的提升開關器件的開關損耗,因此軟開關技術應運而生。要實現理想的軟開關,最好的情況是使開關在電壓和電流同時為零時關斷和開通(ZVS,ZCS),這樣損耗才會真正為零。要實現這個目標,必須采用諧振技術。二
2021-05-13 17:34:46
。由于串聯,所以流過各個元器件的電流是相等的,于是,我們可以得到這個諧振腔的輸入電壓和輸入阻抗的表達式如下根據上面的輸入阻抗表達式,又可以得到其頻率響應圖如下,又由其公式可以看到,當wL=1/wc
2016-10-18 14:53:11
串聯電路如下。 由于串聯,所以流過各個元器件的電流是相等的,于是,我們可以得到這個諧振腔的輸入電壓和輸入阻抗的表達式如下 根據上面的輸入阻抗表達式,又可以得到其頻率響應圖如下, 又由其公式可以
2018-07-19 01:05:09
的勵磁電流,或者適當增加死區時間(如果IC選定,死區時間一般就固定了);圖(c):實現了ZVS,但是諧振腔的電流不足以維持MOSFET體內二極管的持續導通。圖(d)死區時間過于長了,會降低整個LLC
2018-07-13 09:48:50
,Vgs已經出現。此種情況下,LLC串聯諧振就會發生硬開關。應對之策需要減少變壓器的勵磁電流,或者適當增加死區時間(如果IC選定,死區時間一般就固定了); 圖(c):實現了ZVS,但是諧振腔的電流不足以
2018-11-21 15:52:43
的勵磁電流,或者適當增加死區時間(如果IC選定,死區時間一般就固定了);圖(c):實現了ZVS,但是諧振腔的電流不足以維持MOSFET體內二極管的持續導通。圖(d)死區時間過于長了,會降低整個LLC
2018-07-18 10:09:10
輸出; 2)脈沖輸出——調制頻率高達1MHz; 3)Q開關輸出——電光調Q與聲光調Q。 (2)按諧振腔的工作分 1)波導腔——孔徑D=1~3mm; 2)自由空間腔——孔徑D=4~6mm
2019-06-19 06:26:07
同時為零時關斷和開通(ZVS,ZCS),這樣損耗才會真正為零。要實現這個目標,必須采用諧振技術。二、LLC 串聯諧振電路根據電路原理,電感電容串聯或并聯可以構成諧振電路,使得在電源為直流電源時,電路中
2021-07-24 17:15:17
二極管激光器在激光通信、光存儲、光陀螺、激光打印、測距以及雷達等方面以及獲得了廣泛的應用。激光器的發光原理產生激光要滿足以下條件:一、粒子數反轉;二、要有諧振腔,能起到光反饋作用,形成激光振蕩;形成
2018-12-12 13:40:41
新型結構的基片集成波導雙通帶濾波器。該濾波器采用單一諧振腔提取衰減極點,利用一個濾波器結構實現雙通帶響應,仿真結果顯示兩個通帶形成很高的隔離度,通帶內回波損耗很小。該濾波器諧振腔采用三角形SIW諧振腔,整個濾波器構成一個六邊形,結構緊湊,有效的減小了濾波器的尺寸。
2019-06-24 06:27:46
LLC半橋諧振電路中,根據這個諧振電容的不同聯結方式,典型LLC諧振電路有兩種連接方式,如下圖1所示。不同之處在于LLC諧振腔的連接,左圖采用單諧振電容(Cr),其輸入電流紋波和電流有效值較高,但布線簡單,成本相對較低;右圖采用分體諧振電容(C1,]LLC半橋諧振電路基本原理
2019-12-10 15:45:35
BUCK變換器。輕載時為穩住輸出電壓,必須提高開關頻率,在輕載或空載的情況下,輸出電壓不可調,輸入電壓升高使系統的工作頻率將越來越高于諧振頻率。而諧振頻率增加,諧振腔的阻抗也隨之增加,這就是說越來越多
2020-10-13 16:49:00
串聯諧振(SRC)是什么樣的?既然稱為諧振那就一定少不了電容和電感,如圖所示,電容 CR 和電感 LR 組成諧振腔(Resonant Tank),與變壓器的原邊串聯于是形成了串聯諧振變換器。LC 諧振腔有什么用?很神奇的,站著進來躺著出去,方波進來正弦波出去,看看下面這張圖就明白了。...
2021-12-31 06:23:57
諧振腔腔體法的工作原理是什么?什么是分裂圓柱體諧振腔體?諧振腔體法的具體測量過程是怎樣的?
2021-04-09 06:31:16
傳輸型諧振腔理論諧振腔的概念重點是諧振波長?和品質因數Q.[hide][/hide]
2009-11-03 08:47:26
其他非接觸性物質的測量。而諧振腔體法的原理是將材料樣品放入封閉或者開放的諧振腔體中,根據放入前后其諧振頻率和品質因子Q值的變化來確定樣品復介電常數和復磁導率,通常是將樣品置于諧振腔中電場最小磁場最大
2020-11-23 08:52:59
是石英晶體,它具有穩定的物理和化學特性,可以保證頻率的精確和穩定。
諧振腔:諧振腔是一個微波諧振器,它可以提供穩定的頻率,并具有較寬的頻率調節范圍。
控制器:控制器是整個系統的核心,它通過數字信號處理
2023-10-14 17:38:14
【DOI】:CNKI:SUN:QJGY.0.2010-02-018【正文快照】:微波技術廣泛地應用于通信、航天和科學研究等領域。作為微波源之一的速調管,其中的諧振腔是高頻系統的關鍵元件。傳統的諧振腔是工作
2010-04-22 11:39:31
圓柱諧振腔的原理及介紹與矩形腔的情況類似,我們以TEmn波為例,先研究z方向行波場——也即傳輸線情況。 [/hide]
2009-11-02 17:45:04
VCSEL 主要由三部分組成 (見圖1),即激光工作物質、崩浦源和光學諧振腔。工作物質是發出激光的物質,但不是任何時刻都能發出激光,必須通過崩浦源對其進行激勵,形成粒子數反轉,發出激光,但這樣得到的激光壽命很短,強度也不會太高,并且光波模式多,方向性很差。
2019-10-22 09:02:07
基于LabVIEW的駐波加速管微波參量自動測量系統摘 要本文介紹了一套可以提高駐波腔鏈微波參量測量效率和精度的自動測量系統。該系統基于LabVIEW平臺編寫了控制程序;使用定位精度好、便于自動控制
2009-05-14 01:07:58
本文介紹了一種利用HFSS仿真軟件對磁調帶通濾波器耦合諧振腔進行仿真計算的方法,采用此方法可以減少反復設計加工驗證的次數,縮短設計周期,節約成本。
2021-04-07 06:17:54
橋LLC開關電源。直播亮點:1、如何利用基波分析法分析LLC諧振電路2、LLC諧振腔等效電路詳細分析3、諧振腔增益公式的解析現在凡報名本次直播課程,掃下方二維碼進群,在朋友圈轉發本次直播的海報,保留四
2019-01-04 11:46:15
。二、我們希望這次的課程能幫到大家什么?系統講解:半橋串聯諧振軟開關課程深入剖析:LLC電源諧振腔元器件的計算與推導深度講解:如何利用mathcad現場編寫半橋LLC計算實戰分享:全方位講解半橋LLC
2018-12-19 15:04:49
什么是微波頻率?該怎么測量?
2019-08-09 06:37:20
1977年,人們提出軸子這一類基本粒子是強電荷宇稱(CP)這一理論粒子物理學問題的解決方案。之后,人們發現該粒子其實可能是暗物質的一個組成部分。目前許多實驗活動正在開展,都希望最終能探測到軸子。那么我們該如何通過微波諧振腔探測暗物質軸子?需要注意什么事項呢?
2019-08-20 08:19:37
100w級1064波段10/125特種光纖光柵應用于100w級光纖激光器諧振腔的特種光纖光柵。此產品為項目團隊依賴于中科院上海光機所經過數年的技術積累,由我們完全掌握核心的生產技術和工藝,并在部分
2016-12-28 20:42:34
到實際設計一個LLC開關電源,讓你無死角懂透半橋LLC開關電源。二、我們希望這次眾籌的課程能幫到大家什么?系統講解:半橋串聯諧振軟開關課程深入剖析:LLC電源諧振腔元器件的計算與推導深度講解:如何利用
2018-12-19 15:30:56
【摘要】:從波導微環諧振腔的光場傳輸函數出發,推導出其延時響應函數,分析了微環波導損耗對其延時響應特性的影響,發現應用于光學相控陣天線系統的微環諧振腔光延時線必須工作于過耦合狀態,即耦合系數κ與微環
2010-04-24 10:15:23
射頻/微波開關系統的技術特點是什么?怎么實現射頻與微波開關系統的設計?
2021-05-20 06:12:59
0 引言隨著無線局域網(WLAN)和全球微波接入互操作(Wimax)的迅速發展,多頻通信系統將成為今后無線通信的主導發展方向。本文提出了一種新型的三頻帶通濾波器設計方法,構成該濾波器的諧振腔是通過在通常的開環諧振腔內加載一個倒F型枝節,通過調節該枝節的各段長度及位置就可以實現所需要的三個諧振頻率。
2019-06-24 07:42:19
放大。激勵:為了使工作介質中出現粒子數反轉,必須用一定的方法去激勵原子體系,使處于上能級的粒子數增加。有光學激勵、電激勵、化學激勵和核能激勵等。諧振腔:可使腔內的光子有一致的頻率、相位和運行方向,從而
2021-09-17 07:20:12
;quot;Verdana"><p><br/>如果說微波傳輸線充當低頻的R、L、C部件,那么微波諧振腔相當于低頻
2009-11-02 17:39:51
入運行測試界面,點擊“開始采集”按鈕,即可進行數據采集。圖2 高功率微波測量系統時基設置目前高功率微波測量系統已經按期完成項目交付,團隊成果得到研究所的高度肯定,如您想了解具體訂制或其它功能開發,請詳詢我司技術人員。`
2020-05-30 11:11:35
與外界不存在能量交換,但是,實際諧振腔必須要與外界進行能量交換——這就是討論耦合腔的必要性。 [/hide]
2009-11-02 17:50:29
引 言 復介電常數是表征介質材料電磁特性最重要的參量之一,為使其付諸使用,必須準確地知道介質材料的復介電常數。本文介紹一套介質復介電常數測量系統軟件,它主要依據矩形腔微擾法對介質介電常數進行測量
2019-04-22 09:40:02
等信息。4.1.2 磁控管的控制和驅動電路磁控管是微波的發射源,由陽極、諧振腔、陰極和磁場組成,當給磁控管燈絲加上3.3V直流燈絲電壓,使陰極加熱,同時陽極和陰極之間加2000V 左右的直流高壓,陰極
2021-06-10 09:23:06
最理想方法是對示波器軟件進行二次開發。通過二次開發實現一個軟件界面控制多臺示波器,通過同一觸發源實現“同步”。本文通過闡述基于Labwindows/CVI開發的高功率微波測量系統,對如何使用Pico
2019-07-01 16:58:07
—系統的加速度。 如果測出了y,我們就可以推出加速度a。但是,由于y的變化很小(nm量級),所以一般的測量方法已經相形見絀。此時,微球諧振腔就有了用武之地。光波導與微球的相對距離變化可以通過測量微球
2018-12-03 10:20:59
自動微波測量系統的設計與實現Design and Implementation of Automated Microwave MeasuringSystem
摘要根據常規手動測量系統的測量W 13C對以微波開槽測量線為主體的測量系統進行自動化
2009-02-09 10:34:40
41 基于異向傳輸線的亞波長諧振腔設計:提出了一種新型的諧振腔,該諧振腔的諧振條件與普通諧振腔不同,其兩個端面的總相移不必是18。“的正整數倍。這種諧振腔由異向傳輸線和
2009-10-26 16:50:38
20 以小信號條件下入射相位為φ0的單個電子在駐波電場中的運動為基礎,研究了電子束在多腔諧振腔 π 模駐波場中的渡越時間效應,導出了多腔諧振腔的電子負載電導的表達式,討論
2009-10-27 09:59:23
20 三腔諧振腔渡越時間效應的小信號分析:以小信號條件下入射相位為φ0的單個電子在駐波電場中的運動為基礎,研究了電子束在三腔諧振腔π模駐波場中的渡越時間效應,
2009-10-27 10:00:31
18 研究了小信號條件下,電子束在非均勻的三腔諧振腔π模駐波場中的渡越時間效應,求得了束波功率轉換效率的函數表達式,通過采用“罰函數法”求解有約束條件的最優化問題,得
2009-10-27 10:02:22
15 用SUPERFISH程序對非均勻三腔諧振腔的高頻特性進行了數值分析。分析了各腔長度的變化對類TM010 2π/3模式及其頻率、各腔縱向場分量Ez大小及Ez徑向分布的影響。結果表明:當
2009-10-27 10:04:05
22 諧振腔增強型(RCE)光電探測器具有波長選擇特性,無須外加濾波器,還能與MEMS 等技術相結合,具備探測波長大范圍調諧能力,因此,在密集波分復用(DWDM)光
2009-11-14 10:31:31
9 研究了高頻段微波同軸諧振腔高階橫磁模式TMn10的系列相關參數,發現對于確定的工作頻率,可以根據器件功率的大小與工作環境的不同而比較自由地選擇諧振腔的橫截面尺寸及TMn
2010-03-05 15:03:42
15 超導共面波導諧振腔穩頻振蕩器的實驗研究
摘要:對共面波導諧振腔穩頻振蕩器進行了實驗研究。在對不加諧振腔的簡單振蕩器研究的基礎上,設計并制作了反
2010-05-14 17:03:31
15 Nd:YAG激光器以其功率大穿透組織深度深,不易出血而廣泛應用于臨床。現就湖北楚天激光器廠生產的YY-100型YAG激光治療儀諧振腔光路系統調節總結如下。
2010-11-30 14:19:54
45 1 光學諧振腔概述
一、諧振腔結構
由兩個球面反射鏡組成共軸系統,即兩鏡面的軸線(鏡面頂點與曲率中心聯線)重合
2011-01-05 16:57:18
0 微波爐的工作原理
(1)爐腔。爐腔是一個微波諧振腔,是把微波能變為熱能對
2008-08-22 12:27:34
3391 
微波測量系統的認識和調整一、實驗目的1、進一步了解波導測量系統,熟悉基本微波測量元件正確的使用。2、掌握用頻率計校準頻率的方法。3、掌握用
2009-03-07 12:18:44
3390 
諧振腔光電探測器的性
2011-01-06 17:27:55
30 通過數值計算得出主傳輸模TE101模的諧振波長以及對應的場分布。數值計算結果與實驗測量結果基本一致,說明了該高頻特性研究結果的可靠性。
2012-02-08 15:26:01
32 本文針對單端口微波網絡的群時延特性、并聯諧振與串聯諧振兩種諧振器,在但端口網絡中的群時延特性做了推導。得到群時延特性中S參數與諧振腔品質因數之間的關系,分析了兩種負
2012-05-25 09:54:59
46 提出并設計了一種利用微波非熱效應來實現滅菌的諧振腔,諧振頻率為2.45 GHz。該設計是基于重入式諧振腔理論,微波能量從諧振腔的一端通過N型連接器采用磁耦合的形式饋入,采用三
2012-11-23 11:10:16
54 本文以介質諧振器為起始,研究了介質諧振腔體濾波器的設計。文章首先介紹了介質諧振器基本的工作原理,圍繞模式分離與Q值提高研究了實際介質腔體濾波器中常用的工作在TE01模的
2013-09-12 16:44:02
42 射頻必做實驗4_諧振腔Q值的測量,學習射頻電路的好資料!!!
2016-06-29 14:53:28
0 Si基微環諧振腔化學傳感檢測方法研究_雷龍海
2017-03-19 18:58:37
1 LLC諧振腔半橋變壓器設計問題
2017-09-07 16:12:17
43 LLC諧振腔的設計
2017-09-07 16:16:52
57 結合線性啁啾光纖光柵(CFBG)的特點,設計了一種基于激光拍頻實現應力測量的傳感裝置。系統采用 CFBG 的時延改變諧振腔的腔長的方法,把波長變化轉化為腔長變化,不同于以往改變腔長的方法,達到波長
2017-09-30 10:53:23
9 本文在對泵浦系統和諧振腔優化設計的基礎上,實現較高功率水平的激光輸出,平均光束質量為5.84倍衍射極限。 泵浦耦合 優化后的泵浦耦合系統如圖1所示,首先使用微透鏡陣列將二極管疊陣快軸發散
2017-11-02 10:00:13
9 本系統采用三星公司的 ARM 處理芯片 S3C44B0 為核心,設計了步進電機控制的微波頻率自動測量電路,通過控制步進電機的微小轉動,采集諧振腔檢波電流大小通過串口傳送到上位機 LabVIEW 界面
2017-11-02 11:12:16
3 本文將 MATLAB 的數值計算和圖形功能用于光學諧振腔的設計中。用它確定諧振腔的參數,并對諧振腔內光線進行基于 MATLAB 的計算機模擬,得到較好模擬效果。 光學諧振腔的設計 在設計光學諧振腔
2017-11-03 17:01:42
37 Agilent Technologise 安捷倫 基于矢量網絡分析儀的材料介電性質測量
內容:
材料測量基礎
測量技術
平行板電容
同軸探頭
傳輸線和自由空間
諧振腔體
總結
2018-02-24 13:50:27
1 本文檔的主要內容詳細介紹的是激光原理與技術教程之光學諧振腔的詳細資料概述內容包括了:1.光腔理論的一般問題2.共軸球面腔的穩定條件3.光學諧振腔的衍射理論分析方法4.平行平面腔的迭代解法5.穩定球面共焦腔6.共焦腔中的行波場7.一般穩定球面腔的模式特征8.非穩諧振腔9.多鏡腔
2018-10-24 08:00:00
0 光學諧振腔光波在其中來回反射從而提供光能反饋的空腔。激光器的必要組成部分,通常由兩塊與激活介質軸線垂直的平面或凹球面反射鏡構成。
2018-12-18 15:22:27
19678 諧振腔,通信術語,微波技術中作諧振回路的金屬空腔。諧振腔是磁控管和速調管等微波電子管的主要組成部分。有空心金屬腔及同軸腔兩種。前者有矩形、圓柱形、環形等;后者由一端或兩端用金屬片封閉的一段同軸線制成。品質因數很高,可達幾千或幾萬。諧振腔可用于測量微波波長。
2018-12-18 16:04:01
26632 光束質量決定了激光的聚焦特性和傳輸特性,它與激光諧振腔內的光場模式密切相關,因而光腔模式的相關計算在激光加工和激光測量等應用領域有著非常重要的意義,它對于諧振腔腔型的設計、外光路設計和光束整形具有
2020-03-12 08:00:00
2 光束質量決定了激光的聚焦特性和傳輸特性,它與激光諧振腔內的光場模式密切相關,因而光腔模式的相關計算在機加工和光測量等激光應用領域有著非常重要的意義。模式的計算對于諧振腔腔型的設計、外光路設計和光束
2020-03-10 08:00:00
0 系統工作時,諧振腔置于濕蒸汽環境中,可使濕蒸汽充滿諧振腔體。壓控振蕩器(VC0)產生的信號經過隔離器和3 dB定向耦合器分為兩路信號:一路為進入混頻器信號,與本振信號混頻.產生中頻信號,為信號處理
2020-04-28 09:28:48
815 
1977年,人們提出軸子這一類基本粒子是強電荷宇稱(CP)這一理論粒子物理學問題的解決方案。之后,人們發現該粒子其實可能是暗物質的一個組成部分。目前許多實驗活動正在開展,都希望最終能探測到軸子。本篇博客中,我們將聚焦軸子暗物質實驗(ADMX),該實驗嘗試通過微波諧振腔來達成這一目標。
2020-09-30 10:44:00
0 微波諧振腔的工作原理與其他諧振腔相同。如果以正確的頻率提供諧振器,則您會在諧振頻率處看到很大的響應。在電磁諧振器中,接地平面和電源平面,過孔和其他導體的布置使電磁波被捕獲在基板的不同區域中。
2020-12-16 14:09:19
10145 
5月9日消息 據中國科學技術大學網站,中國科大郭光燦院士團隊在微波諧振腔探測半導體量子芯片上取得重要進展。 該團隊郭國平、曹剛等人與本源量子計算有限公司合作,利用微波超導諧振腔實現了對半導體雙量子
2021-05-13 09:32:24
1685 在激光技術術語中,通常將光學諧振腔內可能存在的電磁波的本征態稱為腔的模式。 腔的模式也就是腔內可區分的光子的狀態。同一模式內的光子,具有完全相同的狀態(如頻率、偏振等)。
2023-03-13 11:02:59
1395 與現有分子束外延材料不同,膠體量子點可與互補金屬-氧化物-半導體(CMOS)讀出電路實現直接片上電學互聯,并可利用CMOS讀出電路表面的鈍化層與金屬層形成諧振腔,提升量子點薄膜的光學吸收。
2023-05-08 14:17:34
756 
量子微波測量的主要研究方向可分為兩類:一是將量子系統(原子、金剛石、光子等)應用于雷達、電子對抗等微波系統中,利用量子系統特有的巨大優勢進行微波信號的傳輸和處理
2023-07-03 15:17:04
464 
光學諧振腔(optical resonant cavity)是光波在其中來回反射從而提供光能反饋的空腔。
2023-09-14 09:21:31
1351 
LLC諧振腔損耗怎么仿真? LLC諧振腔被廣泛應用于電源和逆變器中,常用于高效、高頻電源轉換器,如服務器電源,交換機電源和筆記本電腦電源等。但是,LLC諧振腔模型復雜,其工作頻率高,受到射頻干擾
2023-10-22 12:20:30
345 ,根據測試原理的不同可以分為網絡參數法和諧振法兩大類。 諧振腔法是所有介電常數測量方法中準確度最高的。 其基本原理為:將樣品置于一個分離式或閉式的諧振腔中,通過樣品材料放置前后對腔體電磁場結構的影響,利用矢量網
2023-12-04 14:33:56
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。 光學諧振腔有兩個作用,一個是提供正反饋,一個是控制腔內振蕩光束的特征。 二、光學諧振腔的基本概念 圖1 激活介質實現了粒子數反轉后就能產生光放大。諧振腔的作用是選擇頻率一定、方向一致的光作最優先的放大,而把其他頻率和方向的光加以抑制。如上圖
2024-03-15 06:34:28
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