向洪刚 1,2,3王睿 1,2,3,*奚加超 1,2,3侯孝成 1,2,3刘利纯 1,2,3
作者单位
摘要
1 国防科技大学前沿交叉学科学院, 湖南 长沙 410073
2 脉冲功率激光技术国家重点实验室, 湖南 长沙 410073
3 高能激光技术湖南省重点实验室, 湖南 长沙 410073
在分析单个衰减片、一对类V字型排列的衰减片、一对平行型排列的衰减片光斑分裂特征的基础上,给出N个衰减片使用时,光斑能量分裂、分裂光斑各级中心间距及重叠部分的表征方法。探寻出2种有效的解决方案,并给出详细的设计方法、使用方法。研究结果表明:存在最优入射角,可使各级杂斑间距最大,对于折射率为1.4~1.7的常用的衰减片介质材料,最优入射角为48°~50°;充分利用类V字型、平行型组合衰减片的光路传输特点,合理摆放衰减片、科学使用光阑,可有效去除各级杂斑,获得理想的单一主光斑。
几何光学 激光功率衰减 杂光表征 衰减片排列 抑制方法 
光学学报
2021, 41(5): 0508001
作者单位
摘要
拉萨师范高等专科学校信息技术系, 西藏 拉萨 850000
电位诱导衰减(PID)能够导致晶体硅太阳电池组件功率大幅衰减,使太阳电池组件的大规模应用受到了限制。实验分析了由不同等离子体增强化学气相沉积(PECVD)镀膜工艺多晶硅太阳电池制作的组件功率衰减问题。结果表明,相比标准工艺多晶硅太阳电池组件(折射率为2.06),防PID 工艺多晶硅太阳电池(折射率为2.16)制作的组件功率仅有1.65%的衰减,衰减幅度在5%以内,具有一定的耐高压、高温和湿热环境的能力。分析可知,在满足光学薄膜厚度的情况下,制作具有较高折射率SiNx膜的多晶硅太阳电池组件能够更好地预防PID 现象的发生。
材料 电位诱导衰减 功率衰减 多晶硅 太阳电池组件 
激光与光电子学进展
2015, 52(7): 071604
作者单位
摘要
1 湖南大学 信息科学与工程学院,长沙 410082
2 北京握奇数据系统有限公司,北京 100102
为了减轻电光调制器的非线性效应以及光纤色度色散给直接检测光正交频分复用系统性能带来的损伤,对两者的损伤机理进行了理论分析.在此基础上提出了在发射中使用一种针对调制器的非线性采用预失真技术,而高频子载波功率衰减采用预增强的联合预处理技术来改善系统的性能.运用数值仿真法对所提出的方法进行了验证,结果表明在光背靠背传输系统中调制指数最优时,接收信号的误差矢量幅度值可以得到2 dB的改善.随着光纤传输距离的增长,正交频分复用信号高频子载波功率衰减程度加剧而使得信噪比恶化,从而导致系统误码性能急剧下降.使用所提出的预处理技术的计算复杂程度低,可以使接收机的灵敏度得到明显的改善.
电光调制器非线性 功率衰减 预处理技术 调制指数 Nonlinearity of electrooptic modulator Power fading Preprocessing technique Modulation index 
光子学报
2013, 42(8): 936
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所, 四川 绵阳 621900
为了更好地满足高功率微波电源技术及高功率脉冲技术的研究需要,研制了高功率柔软型同轴高压馈线。根据馈线的实际应用情况,分别在低压、高压、时域和频域条件下,测试了高压馈线在不同电压和气压下的脉冲功率衰减和脉冲峰值功率传输特性。并对测试结果进行了分析、比较。结果显示,脉冲信号功率衰减和脉冲传输考核均达到了高功率微波驱动电源的使用条件,满足电源系统的需求。
高压馈线 脉冲信号 传输 功率衰减 high-voltage feeder pulse signal transmission power attenuation 
强激光与粒子束
2013, 25(8): 2147
作者单位
摘要
电子工程学院,安徽 合肥 230037
根据Ramsey-CPT原子频标对脉冲微波源高性能小型化的要求, 采用直接数字频率合成器激励锁相环频率合成器, 再结合可编程数字功率衰减器和阻抗匹配电路,从而实现具有高稳定度、高分辨率、快跳频速度、低相位噪声、 小体积、小步长扫描的脉冲微波源。比较应用于Ramsey-CPT原子频标的脉冲微波源方案,介绍脉冲微波源的基本原理, 简述其具体实现方法,并通过仿真优化得到最佳的输出性能。实现的脉冲微波源具有优良的技术性能, 进一步提高了Ramsey-CPT原子频标输出频率的性能。同时,达到了设计小型化的要求,有利于Ramsey-CPT原子频标的便携式应用。
激光物理 原子频标 拉姆齐干涉-相干布居囚禁 脉冲微波源 锁相环 可编程数字功率衰减 laser physics atomic frequency standard Ramsey-coherent population trapping pulse microwave source phase-locked loop digital step attenuator 
量子电子学报
2012, 29(1): 52

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