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利用FROG技术测定超短光脉冲的振幅与相位

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简介:
本研究采用FROG技术精确测量超短光脉冲的振幅和相位,为光学领域中飞秒激光技术和瞬态过程的研究提供了重要工具。 本段落介绍了一种先进的脉冲测量技术——SH-FROG技术,并通过编程实现了利用计算机快速回归的过程。文章列出了该程序所获得的回归结果以及对传统算法进行改进的情况,同时总结了实际运用相位恢复算法的经验与规律。实验结果显示,KROG法装置简单且实用性强、计算速度快。

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  • FROG
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    本研究采用FROG技术精确测量超短光脉冲的振幅和相位,为光学领域中飞秒激光技术和瞬态过程的研究提供了重要工具。 本段落介绍了一种先进的脉冲测量技术——SH-FROG技术,并通过编程实现了利用计算机快速回归的过程。文章列出了该程序所获得的回归结果以及对传统算法进行改进的情况,同时总结了实际运用相位恢复算法的经验与规律。实验结果显示,KROG法装置简单且实用性强、计算速度快。
  • 改进干直接电场重构量飞秒激
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    本研究介绍了一种基于改进光谱相位相干的技术,用于精确测量飞秒激光脉冲的相位特性,为超快现象的研究提供了新的方法。 基于对光谱相位相干直接电场重构法(SPIDER)硬件和软件的深入研究,我们建立了一套测量系统。在该装置中,采用厚度为50 μm的非线性晶体(BBO)以确保系统的带宽,并改进了分束镜的设计来减小色散效应。 此外,开发了一个基于Labview软件的SPIDER测量系统,能够用于实时数据采集和分析。特别地,在脉冲对倍频干涉条纹中的ωτ作为线性快速变化项的基础上进行了优化处理,并仅在具有干涉条纹的部分频率范围内进行相位还原操作,显著提高了系统的精度。 通过使用这套装置,我们成功测定了钛宝石激光振荡器的输出脉冲特性。与传统的干涉自相关方法对比验证了该测量系统的结果准确性。
  • 和差MATLAB实现及单角原理和
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    本文介绍了单脉冲相位和差测角技术及其在MATLAB中的实现方法,并探讨了单脉冲测角的基本原理与应用技术。 在单脉冲体制下的雷达信号处理中,通过计算和差值来实现角度测量。
  • czk2743_10355321_单角仿真_单角_
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    本作品单脉冲比相与比幅测角仿真聚焦于单脉冲雷达技术,深入探讨了比相和比幅两种测角方法的原理及应用,并通过仿真分析来评估其性能。 求单脉冲比幅测角的MATLAB仿真源代码程序。
  • 涡流检铁磁性材料厚度(2012年)
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    本研究采用脉冲涡流检测技术,针对铁磁性材料进行厚度测量。通过实验验证了该方法的有效性和准确性,为无损检测领域提供了新的解决方案。 脉冲涡流检测是一种先进的无损检测技术。该技术产生的磁场频谱宽且穿透能力强,在检测过程中能够获取更多关于缺陷的信息。对于铁磁材料而言,其高磁导率使得测量厚度可以通过分析检测电压的特征衰减时间来确定。然而,这种关系基于被测件远大于线圈的前提条件建立。当实际测试中的试件尺寸较小,则不可避免地会导致测量误差。 本段落依据脉冲涡流检测的工作原理,计算了铁磁材料试样的大小、提离高度以及厚度对测量结果的影响。研究发现:随着试样尺寸的减小,相对误差会增大;在试验中若采用较薄或较大提离距离的情况下,则会产生更大的相对误差。相较于提离高度而言,试件的厚度变化对于最终检测精度影响更为显著。
  • IGBT
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    本文章介绍了IGBT器件的一种常用测试方法——双脉冲测试技术。通过此技术可以有效地评估IGBT的工作性能和可靠性,对于保障电力电子装置的安全运行具有重要意义。 IGBT测试方法包括评估IGBT的特性、选择合适的门极电阻以及评估驱动板性能。
  • 进行方法
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    本研究探讨了如何应用光电技术精确地监测人体脉搏。通过分析光信号变化与血容量波动的相关性,实现非接触式、连续性生命体征数据采集,为医疗健康领域提供创新解决方案。 基于光电技术的脉搏测量方法利用红外接收二极管和红外发射二极管来检测有无脉搏信号,并在体育测量与医疗电子领域有着广泛应用。 该方法的工作原理如下:当手指放置于传感器上时,红外光透过皮肤照射到血管中。随着心脏每次跳动,血液流动导致透射光线的吸收率发生变化,进而使接收器接收到的变化电流转化为电信号。这一过程由一系列电路进行处理和放大以获取清晰可读的脉搏信号。 具体实现包括几个主要环节: - **脉冲拾取**:通过两个特定型号(BPW83与IR333)的红外二极管,它们在940nm波长下工作。手指放置时,发射器发出光线被接收器捕捉。 - **放大及滤波电路设计**:使用IC2A和相关元件构成二级放大器兼比较器结构来增强信号并过滤噪声,确保脉搏信息准确无误地传递给后续处理单元。 - **整形与输出**:利用单稳态多谐振荡器(如CD4528)将原始波形转换为固定宽度的方波,并通过或非门逻辑组合实现最终输出控制。 整个系统设计考虑到了零点漂移、干扰信号排除以及不同通道间相互作用等问题,确保了测量结果的高度可靠性。此外,在实际应用中还需注意电源分配与开关机制的设计以提高设备的整体性能和稳定性。
  • 法激
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    相位法激光测距技术是一种通过测量激光发射后反射回来的时间差所对应的相位变化来精确计算目标距离的方法,广泛应用于精密测量、地形测绘和机器人导航等领域。 这段文字介绍了相位式激光测距的原理及其系统构成,并且内容非常详尽,很不错。
  • 实现精确海洋
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    本项目致力于研发基于激光技术的高精度海洋测绘系统,旨在提供实时、准确的水下地形和物体位置数据,推动海洋科学研究与应用。 潜水艇能够躲避敌方的炮弹,并以每小时80英里的速度行驶,在此过程中进行海岸附近的水文测量工作。次日便能获取沿岸海底地形变化的具体信息,再过一两个星期后,侦察区域内的完整水文图就能完成绘制。
  • 基于声波
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    本研究探讨了利用超声波进行精确距离测量和物体定位的技术原理及应用,涵盖了硬件设计、信号处理算法以及在多种环境中的性能评估。 利用C++实现的超声波测距和定位技术能够达到较高的精准度。