设计了一种基于新型压电驱动器的快速扫描反射镜, 反射镜面尺寸为20mm×15mm, 具有大扫描角度范围(光学扫描角度范围可达±0.7°)和高扫描带宽(其一阶谐振频率为1872Hz)。反射镜基于一对新型的位移放大压电驱动器, 对机械结构进行了有限元模拟分析和数学建模, 测试了扫描反射镜的频响特性。用软件补偿压电驱动器迟滞效应和串联硬件陷波器抑制谐振相结合的控制方法, 提高了扫描器的开环扫描线性度, 实现了高频三角波扫描。设计了基于重复控制原理的数字比例积分微分(PID)控制器, 实现了精确的正弦扫描。测试结果表明该扫描器可以实现一维快速精确光学扫描控制。另外该扫描反射镜还具有体积小巧, 结构简单等优点。
2021-02-10 12:03:05 1.91MB 光束控制 快速扫描 位移放大 机械谐振
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提出一种新的测量惯性转角的方法,它是采用一无源环形谐振器作为转动的传感元件,为检测顺时针和逆时针谐振腔长之间的差值,釆用外部激光器。还给出了初步性能数据。
2021-02-08 10:03:47 1.8MB
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报道了1064 nm单频激光抽运的KTP晶体外腔单谐振光参量振荡器(OPO),获得了波长为2.05 μm的纳秒激光脉冲输出。在平-平腔中,将2块II类相位匹配KTP晶体按走离补偿方式放置,在400 Hz重复频率下,抽运单脉冲能量达到5 mJ时获得了单脉冲能量为0.9 mJ的2.05 μm信号光输出,其脉宽约为3.7 ns,对应抽运光-信号光转换效率约为18%,光束质量因子M2在x、y方向分别为2.08、3.03。
2021-02-07 12:06:33 5.57MB 非线性光 光参量振 2 μm激光
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介绍了一种1530 nm透射、1560 nm反射和45°工作列近红外分色片的设计与制备方法。选择Ta2O5和SiO2两种光学薄膜材料,采用多谐振腔法布里珀罗(F-P)窄带滤光片结构作为初始膜系,并选择4H作为谐振腔的间隔层进行消偏振设计,实现分色片透、反射过渡区域的压缩。采用电子束蒸发加离子辅助沉积技术,并应用光学极值法监控各膜层厚度,实现分色片多层膜的制备。利用分光光度计对分色片的光谱进行了分析测试,结果表明研制出的分色片在工作波长的光学能量传递效率高于92%,适用于空间激光通信系统中不同波长信号的分离与高效传递。
2021-02-05 11:06:29 2.2MB 薄膜 近红外 分色片 多谐振腔
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一.    石英晶体谐振器的特性和种类:石英晶体谐振器的种类很多,应用范围非常广泛,其频率的分布范围也很广,从0.00027HZ~24MHZ的产品都有。在实际电路可以通过微调和分频来获得其它频率,使用起来非常方便。二.    石英晶体谐振器的特性参数:1.    标称频率:谐振器在该频率时呈现电阻性。2.    调整频差:在规定的条件下,基准温度时的工作频率相对于标称频率的最大偏离值。3.    总频差:在规定的条件下,某温度时的工作频率相对于标称频率的最大偏离值。也叫频率偏移。4.    基准温度:5.    温度频差:在规定的条件下,某温度范围内的工作频率相对于基准温度下工作频率的最大偏离
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为了实现微波滤波器的小型化,文中设计了一个新型的三角贴片加槽双模滤波器。通过加槽的设计,使谐振器的工作频率进一步降低,从而实现了滤波器的小型化及低损耗;同时研究了该结构尺寸参数的变化对通带中心频率的影响。最后利用HFSS对滤波器进行了仿真,得到工作频率为2.35~2.45 GHz以及5.64~5.65 GHz的双通带带通滤波器。整个滤波器采用微带结构,经过仿真优化,得到的滤波器的滤波特性符合预期的要求。
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为了提高无线电能传输(WPT)的传输效率,提出了基于DE类功放的WPT系统。通过对WPT系统建立等效模型,得出了实现电路软开关的参数设计方法,在此基础上,利用拉普拉斯变换对DE类功放的动态过程建立了复频域模型,分析了耦合线圈距离变化对WPT系统的参数和性能的影响。最后利用PSpice仿真,得到所设计系统的最大传输效率为95.1%,功率为8.9 W,验证了理论分析和设计方法的正确性。
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高压电源是静电除尘设备的关键电气部分,对提高除尘效率和减少电能消耗具有重要作用。本文提出了一种新型脉冲高压电源设计方法,采用高压直流叠加高压脉冲构成电源系统;之后,着重研究了高压脉冲电路的建模与分析,并通过理论分析公式得到设计参数。本文的设计已用于指导实际产品的研发。
2021-01-29 14:10:27 1.56MB 静电除尘器; 脉冲; 谐振; 高压电源
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基于开环双模谐振器设计了一种新型的变容管加载的微带可调滤波器。首先,根据双模谐振器的结构特点,利用奇偶模方法分析了其谐振特性;然后,在理论分析基础上设计了适合频率调节的双模谐振器;最后,在固定频率的双模滤波器上加载变容二极管,通过调节变容二极管的反向偏置电压实现了频率的可调。该可调滤波器实现了2.7~2.9 GHz的中心频率可调,且在可调范围内插入损耗小于5 dB,具有广阔的应用前景。
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提出了一种小型化超宽带(UWB)带通滤波器的设计方案。带通滤波器由一个环形槽线谐振器和两对嵌入式的圆形槽线结构组成,环形槽线谐振器用来获得良好UWB通带特性,圆形槽线结构可抑制阻带内的谐波。相对于利用级联低通滤波器抑制谐波的方法,这种结构能够有效地减小电路尺寸。基于该结构设计的滤波器尺寸仅为 。仿真和测试结果表明,滤波器具有良好的谐波抑制作用,上阻带的工作频率达到20 GHz,抑制电平达到-20 dB。
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