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帖子 [Optiwave] OptiSystem應用:SOA波長變換(XGM)
本案例演示了SOA作為使用交叉增益飽和效應(XGM)的波長變換的應用。波長為λ1的光信號與需要轉換為波長為λ2的連續光信號同時輸入SOA,SOA對λ1光功率存在增益飽和特性,結果使得輸入光信號所攜帶信息轉換到λ2上,通過濾波取出λ2光信號,即可實現從λ1到λ2的全光波長轉換。輸入信號和CW信號可以被雙向或反向地發射到SOA中。這里考慮了一種傳播方案。
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信光嗎 ??? 3月前
[Optiwave] OptiSystem應用:SOA波長變換器(XGM)
帖子 OptiSystem:SOA波長變換(XGM)
本課程演示了SOA作為使用交叉增益飽和效應(XGM)的波長變換的應用。波長為λ1的光信號與需要轉換為波長為λ2的連續光信號同時輸入SOA,SOA對λ1光功率存在增益飽和特性,結果使得輸入光信號所攜帶信息轉換到λ2上,通過濾波取出λ2光信號,即可實現從λ1到λ2的全光波長轉換。輸入信號和CW信號可以被雙向或反向地發射到SOA中。這里考慮了一種傳播方案。
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追光ing ??? 1年前
OptiSystem:SOA波長變換器(XGM)
帖子 OptiSystem:SOA波長變換(XGM)
本課程演示了SOA作為使用交叉增益飽和效應(XGM)的波長變換的應用。波長為λ1的光信號與需要轉換為波長為λ2的連續光信號同時輸入SOA,SOA對λ1光功率存在增益飽和特性,結果使得輸入光信號所攜帶信息轉換到λ2上,通過濾波取出λ2光信號,即可實現從λ1到λ2的全光波長轉換。輸入信號和CW信號可以被雙向或反向地發射到SOA中。這里考慮了一種傳播方案。
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追光ing ??? 12月前
OptiSystem:SOA波長變換器(XGM)
帖子 OptiSystem應用:SOA波長變換(XGM)
本案例演示了SOA作為使用交叉增益飽和效應(XGM)的波長變換的應用。 波長為λ1的光信號與需要轉換為波長為λ2的連續光信號同時輸入SOA,SOA對λ1光功率存在增益飽和特性,結果使得輸入光信號所攜帶信息轉換到λ2上,通過濾波取出λ2光信號,即可實現從λ1到λ2的全光波長轉換。輸入信號和CW信號可以被雙向或反向地發射到SOA中。這里考慮了一種傳播方案。
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追光ing ??? 1年前
OptiSystem應用:SOA波長變換器(XGM)
問答 基于容性能量轉移原理DCDC變換模型建立問題

圖五為橋臂電流ipa波形:該怎樣正確建模來得到拓撲結構的狀態平均模型,系統占空比為0.5,是否要對橋臂內子模塊中電容進行建模,能否假設橋臂內子模塊電壓均衡,將它等效為一個定值upa,而且該拓撲電感電流方向在一個周期內會發生極性變化,與其他dcdc變換略有不同,如何正確建模目前有很多問題,希望各位賜教。

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用戶_56417 ??? 1年前
帖子 OptiSystem應用:SOA波長變換(XGM)
本案例演示了SOA作為使用交叉增益飽和效應(XGM)的波長變換的應用。 波長為λ1的光信號與需要轉換為波長為λ2的連續光信號同時輸入SOA,SOA對λ1光功率存在增益飽和特性,結果使得輸入光信號所攜帶信息轉換到λ2上,通過濾波取出λ2光信號,即可實現從λ1到λ2的全光波長轉換。輸入信號和CW信號可以被雙向或反向地發射到SOA中。
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張藝凡 ??? 2年前
視頻 壓電變換的自振頻率分析_基于ANSYS經典界面分析
壓電變換的自振頻率分析_基于ANSYS經典界面分析
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北緯35 ??? 6年前
壓電變換器的自振頻率分析_基于ANSYS經典界面分析
視頻 1-100基于matlab的雙線性變換法設計的切比雪夫II型低通濾波語音信號
基于matlab的雙線性變換法設計的切比雪夫II型低通濾波語音信號,對加噪的語音信號進行降噪。數據可更換自己的,程序已調通,可直接運行。購買后可下載視頻中的源程序文件。
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matlab應用與學習 ??? 1年前
1-100基于matlab的雙線性變換法設計的切比雪夫II型低通濾波器語音信號
帖子 [VirtualLab] 傅里葉變換設置——實例討論
每個元件的設置 ? 傅里葉變換設置 ? 5. 默認的傅里葉變換設置 ? 光源模式和探測的設置 - 對于光源模式和探測,默認情況下將激活所有三個傅里葉變換選項。 - 在特殊情況下,對于光源模式或探測而言,衍射可能無關緊要。 我們將在下面的示例#1和示例#3中討論這種情況。 ? 6.
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信光嗎 ??? 6月前
 [VirtualLab] 傅里葉變換設置——實例討論
帖子 傅里葉變換光譜儀
詳細的擴展光源、真實的鏡頭、分束或線柵分束可以納入其中使之用于更加實際的分析。 圖1 簡單的傅里葉變換光譜儀模型,由一個點光源、理想透鏡和具有可移動反射鏡的邁克爾遜干涉儀組成。來自光源的準直光束被送入到50/50的分束上。反射光傳播到一個固定的反射鏡(綠色),透射光傳播到一個平移反射鏡(藍色)。
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栞微 ??? 1年前
傅里葉變換光譜儀
帖子 干貨 | 電源變換類型分析
ACDC的低頻的電源變換方案AC/DC電源就是輸入為交流,輸出為直流的電源變換。例如我們常用的手機充電、筆記本、平板電腦的電源適配都是這種電源。在這個電源變換內部包含有降壓電路、整流濾波電路、和穩壓電路。
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電子工程世界EEWorld ??? 3年前
干貨 | 電源變換類型分析
帖子 傅里葉變換光譜儀
詳細的擴展光源、真實的鏡頭、分束或線柵分束可以納入其中使之用于更加實際的分析。 圖1 簡單的傅里葉變換光譜儀模型,由一個點光源、理想透鏡和具有可移動反射鏡的邁克爾遜干涉儀組成。來自光源的準直光束被送入到50/50的分束上。反射光傳播到一個固定的反射鏡(綠色),透射光傳播到一個平移反射鏡(藍色)。
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infotekkaya ??? 1年前
傅里葉變換光譜儀
帖子 【變頻作用原理講解】- 米思米機械設備知識分享
它由三部分構成,將工頻電源變換為直流功率的“整流”,吸收在變流和逆變產生的電壓脈動的“平波回路”,以及將直流功率變換為交流功率的“逆變”。 整流大量使用的是二極管的變流,它把工頻電源變換為直流電源。也可用兩組晶體管變流構成可逆變流,由于其功率方向可逆,可以進行再生運轉。
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MISUMI米 ??? 2年前
【變頻器作用原理講解】- 米思米機械設備知識分享
帖子 FRED案例展示:傅里葉變換光譜儀
詳細的擴展光源、真實的鏡頭、分束或線柵分束可以納入其中使之用于更加實際的分析。圖1 簡單的傅里葉變換光譜儀模型,由一個點光源、理想透鏡和具有可移動反射鏡的邁克爾遜干涉儀組成。來自光源的準直光束被送入到50/50的分束上。反射光傳播到一個固定的反射鏡(綠色),透射光傳播到一個平移反射鏡(藍色)。來自兩個路徑的光經過分束后重新組合,收集到的能量在(黑色)探測處測量。
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追光ing ??? 11月前
FRED案例展示:傅里葉變換光譜儀
帖子 FRED案例展示:傅里葉變換光譜儀
詳細的擴展光源、真實的鏡頭、分束或線柵分束可以納入其中使之用于更加實際的分析。圖1 簡單的傅里葉變換光譜儀模型,由一個點光源、理想透鏡和具有可移動反射鏡的邁克爾遜干涉儀組成。來自光源的準直光束被送入到50/50的分束上。反射光傳播到一個固定的反射鏡(綠色),透射光傳播到一個平移反射鏡(藍色)。來自兩個路徑的光經過分束后重新組合,收集到的能量在(黑色)探測處測量。
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追光ing ??? 1年前
FRED案例展示:傅里葉變換光譜儀
帖子 FRED案例展示:傅里葉變換光譜儀
詳細的擴展光源、真實的鏡頭、分束或線柵分束可以納入其中使之用于更加實際的分析。圖1 簡單的傅里葉變換光譜儀模型,由一個點光源、理想透鏡和具有可移動反射鏡的邁克爾遜干涉儀組成。來自光源的準直光束被送入到50/50的分束上。反射光傳播到一個固定的反射鏡(綠色),透射光傳播到一個平移反射鏡(藍色)。來自兩個路徑的光經過分束后重新組合,收集到的能量在(黑色)探測處測量。
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追光ing ??? 12月前
FRED案例展示:傅里葉變換光譜儀
帖子 傅里葉變換設置——實例討論
每個元件的設置 ? 傅里葉變換設置 ?5. 默認的傅里葉變換設置 ? 光源模式和探測的設置- 對于光源模式和探測,默認情況下將激活所有三個傅里葉變換選項。- 在特殊情況下,對于光源模式或探測而言,衍射可能無關緊要。 我們將在下面的示例#1和示例#3中討論這種情況。 ?6.
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張藝凡 ??? 2年前
傅里葉變換設置——實例討論
帖子 電力電子技術的作用與發展簡史
AC/AC,交流到交流的變換技術?;镜男问接小貌捎梅床⒙撻l管等組成開關的定順相控調壓、頻率可向低頻變換的相控周波變換、矩陣式變換等。DC/DC,直流到直流的斬波技術(已經越來越傾向于稱"DC/DC變換技術")。最基本的形式有降壓斬波(Buck 變換)、升壓斬波(Boost變換)和升降壓斬波(Buck-Boost 變換)三種。
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電氣分享社區 ??? 3年前
電力電子技術的作用與發展簡史
帖子 [NEWSLETTER] 傅里葉變換光譜儀
此外,通過我們新的探測附加組件,用戶可以訪問所有感興趣的物理量,如輻照度或輻射通量。請查看下面的鏈接,找到一個通過邁克爾遜干涉儀研究多色源的時間相干長度的例子,以及我們的探測附加組件的一些完整文檔。利用邁克爾遜干涉儀和傅里葉變換光譜進行相干測量研究表明,在具有一定帶寬光源的邁克爾遜干涉儀中,當光程差變化時,條紋對比度會發生變化。
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信光嗎 ??? 2月前
[NEWSLETTER] 傅里葉變換光譜儀
帖子 基于電阻仿真的無線傳感風能采集方法研究
考慮到MPPT電路中相關的損失,在圖8中有一小部分采集到的總功率,即大約10%到20%是被boost變換、控制回路、傳感回路和PWM生成回路所消耗的。結果表明,采用MPPT的WEH系統的性能,包括變換的效率損失以及MPPT電路的功率損失在內,比沒有采用MPPT的WEH系統更優越,并且在高風速工況下優越性更為明顯。
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能源阿陽 ??? 2年前
基于電阻仿真的無線傳感器風能采集方法研究
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