脉冲计

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脉冲计相关的厂商

  • 北京西迈威科科技有限公司主要负责销售法国CIMEL公司和其它有关公司生产的大气测量等环保仪器,并提供相应的技术服务,仪器的保修,维修,定标和应用软件等服务。法国CIMEL的产品自从1999年被引进中国市场,其中主要产品有 --全自动太阳跟踪光度计CE318, --微脉冲激光雷达CE370, --热红外辐射计CE312 --航空版热红外辐射计 --野外光谱辐射计 --水位雪厚传感器 CIMEL公司生产的全自动太阳光度计CE318用于测量太阳和天空在可见光和近红外的不同波段、不同方向、不同时间的辐射亮度,来推算大气气溶胶,水汽等成分的特性,该仪器具有轻便可靠,自动化程度高,太阳能供电,可长期野外无人值守自动观测,功能多, 可测天空漫射辐射分布,偏振辐射分布,测量精度高等特点,目前已有数百台CIMEL太阳辐射计在运行观测。中国气象局、环保局,各大科研院、校也引进了该产品以便测量大气中的悬浮颗粒物(气溶胶)等信息。CIMEL公司生产的微脉冲激光雷达CAML370可以测量大气中气溶胶和云的垂直分布及其光学参数,它所获得的独特的廓线信息可以帮助理解大气中气溶胶和云的性质及其变化,其所测信息和太阳光度计测量信息互补使用可以更好的定量化衡量大气中的各种过程及其相关效应。 CIMEL公司生产的辐射仪器如热红外辐射仪,航空版热红外辐射仪具有测量精度高,性能稳定等特点。我们的主要客户有国家气象部门,国家环保部门,航天部门,国家海洋部门,中科院,大学等单位。
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  • 华日激光坚持以市场需求引领新产品的研发,为客户提供纳秒、皮秒、飞秒等多种脉冲宽度,红外、绿光、紫外、深紫外等多种波长的激光器产品,所有产品均具备自主产权,同时产品通过欧盟CE质量安全认证,完全满足严苛条件下的工业加工要求,是超精细加工领域的理想光源。同时通过与全球高端激光设备制造商在电子电路、硬脆材料、半导体、新能源、生命科学等领域开展紧密合作,为用户提供全面的激光技术解决方案。
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  • 济南明天医疗设备有限公司,成立于2013年,主要从事于II、III类医疗器械的研发代理和销售。济南明天医疗设备有限公司从事微创外科医疗设备及耗材业务为主:全线现有产品为:一次性使用直线型/弧型切割吻合器/管型消化道吻合器/管型痔吻合器/电动脉冲冲洗器等系列医用耗材,产品包含有线全高清一体化内窥镜摄像系统,无线全高清一体化内窥镜摄像系统等等,我们一直致力于医用易视化,自动化智能化设备和器械的研究。
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脉冲计相关的仪器

  • 脉冲计数器 400-860-5168转2623
    脉冲计数器/时间间隔定时器教学实验装置 我们的&ldquo 双缝干涉,单光子时间 &ldquo 已经成为经典的基本量子悖论&rdquo 在单光子探测和实验示范。我们的新的脉冲计数器/间隔定时器单元:从噪声背景中区分脉冲事件,脉冲振幅10 mV至1伏特 正确的单位时间内的计数' 事件' ,0.1,1.0,或10秒计数的时间间隔 可替代地,测量的脉冲之间的时间间隔和它的后继脉冲,1 - 微秒的分辨率 写无限长度的数据文件(通过超级终端,在一台主机),每单位时间的连续计数,或连续计数之间的时间间隔。到计数器/定时器单元,旨在发现即使是低层次的模拟脉冲以上的噪声背景下站立起来,建立一个电子鉴别。大约10毫伏到几伏特的范围内可连续调节和线性鉴别的阈值水平。监视器的输出为输入脉冲正是满足鉴别的阈值标准的视图。图1所示的鉴别器的行动。图。1:示波器获得10 ns /格上跟踪的痕迹:模拟输入鉴别 下跟踪:监视器输出脉冲鉴别。设置的&ldquo 范围较低跟踪事件进行触发, 所以上跟踪显示所有但只这已激活鉴别 鉴别器的输出是一组标准化的脉冲,其中每个PMT脉冲会议产生的脉冲的电子标准。但是时间发生的这些事件应该服从泊松过程的法律-他们预期发生互不相关,并在随机的时间,但仍然在一些平均汇率。最受欢迎的任何计数器测量的平均计数率的研究单光子事件。但是,对于学习计数率的波动,因此随机事件的统计特性,是需要很长的一系列这样的计数。例如,假设我们正在计数的光子到达中央条纹的干涉图案的顶部的两个狭缝的装置被设置为监视的强度。如果我们调整光源强度平均约1000每秒计数率,我们会找到什么,如果我们做很多重复个别测量?答案是如图所示。2,这是一个散点图的脉冲计数1秒1200连续试验。图。2:在1秒闸门时间检测到的光子事件数的散点图, 观察数的函数绘制,1200连续观察 统计数据显示波动的平均值,1086计数/秒和学生可以从我们的新的计数器处理的数据文件来研究这些波动。他们应该探讨的问题包括:计数率的标准差是什么?结果,这取决于如何(变量)平均计数率?卡方检验什么说一下图中的数据。2?这是图中的数据的直方图。2?(参见图3)。这是分销高斯,它有预期的宽度从泊松统计图。3:直方图的数据的图。2,显示还预计 预计从中央极限定理中心极限定理分布高斯分布回到图的情节。2:显示计数到达的平均增长率大约为10 3 /秒,这意味着计数到达10 -3 s或1毫秒的平均时间间隔。但是,如果脉冲和它的第一个继任者,之间的时间间隔重复测量,个别值将导致?什么值的分布将导致重复这种测量系列?你知不知道,这些值将有什么直方图?我们的新的计数器/定时器可被配置来衡量这样一个时间间隔,如此反复做,并将结果写入到一个文件中,很容易给人一种(说)5000的时间间隔测量样本。在这样的样本中,我们发现(例如)近1000次的时间间隔在1-200&mu s范围。所有5000测得的时间间隔的直方图示于图。(4)图。4 5000测量 一个光子事件和它的第一个继任者之间的时间间隔分布的直方图显示:半对数图,横轴以微秒 直方图是不是高斯,但指数字符。暗示这种分布的平均间隔是0.910毫秒,比预期值0.921毫秒的平均计数率从图。2。但是,直方图不有一个峰,该值,事实上,在最短的时间间隔是最有可能的。还请注意,在何种程度上的分布相匹配的预期指数是一个随机事件的假设测试:光子探测任何周期性事件,或在他们的到来,任何相关性将直接显示在这个情节。还有许多其他来源的电子事件,一些高度(但不完全)定期,其他近(或全部)随机,和所有的人易患统计研究。你可能会认为一个相当完美的时钟,或盖革计数器,此类事件的来源。这样的统计研究的先决条件,是一个大样本的数据,我们现在已经取得容易,简单,尽可能获得。我们重视我们新的计数器/定时器操作的透明度,确保数据(例如),可以采取手工的第一模式的理解是怎么回事。我们确信学生做最好采取手动设置的第一个(小)的数据,让他们明白的列表数据和直方图来自介于抽象和聚合的过程中。返回到双缝实验,我们希望学生能够看到光子事件,他们正在检测,无论是在干扰最大或最小,仍然显示所有的统计特性,是随机的,互不相关的事件的预期,但但发生在一个明确的平均率。邀请更深入探讨的基本量子谜。 IntroductionTeachSpin&rsquo s &lsquo Two-Slit Interference, One Photon at a Time&rsquo has become a classic demonstration of the &lsquo essential quantum paradox&rsquo and an experiment in single-photon detection. Now, we&rsquo ve improved its electronics with a new Pulse Counter/Interval Timer unit which makes possible a whole new set of investigations in the statistics of random-event processes.Our NEW Pulse Counter/Interval Timer unit will:discriminate pulse events from a noise background, for pulses of amplitude 10 mV to 1 Volts correctly count &lsquo events per unit time&rsquo , with 0.1, 1.0, or 10-second counting intervals alternatively, measure the time interval between a pulse and its successor pulse, to 1- µ s resolution and write data files of unlimited length (via HyperTerminal, in a host computer) of successive counts per unit time, or intervals between successive counts.An electronic discriminator, designed to detect even low-level analog pulses standing up above a noise background, is built into the counter/timer unit. The discriminator&rsquo s threshold level can be adjusted continuously and linearly over a range of about 10 mV to several Volts. A monitor output gives a view of exactly what input pulses are meeting the discriminator&rsquo s threshold criterion. Figure 1 shows the discriminator in action.
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  • 一, 全自动光波定时链路(WAVE LINK)全自动光波定时链路(WAVE LINK)可以精确地将高质量的射频时钟信号分配和传输到几十公里外的距离。光波定时链路是稳定的,并补偿由温度变化等引起的光程长度的任何变化。因此,沿着光纤复接多路信号也是可能的。请联系我们的专家团队,提出您的定制需求。技术参数应用方向长距离传输时钟或射频信号,例如:GPS分布微波激射器分布原子钟分布粒子加速器射电望远镜阵在时钟类型、时钟频率和传输长度方面具有高度灵活性强大的全自动操作系统产品特点低于40 fs的定时抖动100 fs长期时序漂移(超过8h)数万公里的光纤链路长度任何频率最高可达10 GHz 规格参数 因素值单位备注定时抖动40fs RMS从1 Hz集成到1 MHz1长期漂移100fs RMS采样频率2Hz(超过8小时1)光纤链路长度10km根据要求提供更长的链路控制系统界面可选择Epics, Tango…自动锁定包括射频输出最大值15dBm射频输出频率最大值10GHz用户自定义射频功率稳定性0.1%发送器尺寸19英寸机架,4HU接收器尺寸19英寸机架,2HU发送器重量16kg型号不同重量不同接收器重量8kg型号不同重量不同要求射频输入最小值15dBm射频输入频率最大值10GHz1可根据要求提供更高的精度。 测量数据频率高于1 Hz的环路外时序抖动:环路外时序漂移:采样频率2 Hz(超过8小时)二, 脉冲计时分配系统(TDS)时间分配和同步系统 10mW脉冲计时分配系统(TDS)能够将亚飞秒的计时信号分配到远程位置。它利用锁模激光器(即光学主振荡器,简称OMO)固有的低噪声脉冲序列,并将其当作可参考光学或射频时钟的计时信号。精心选择的OMO计时信号通过光纤计时链路传输到多个终端站,在这些终端站中,使用CycleZhuan利的平衡光学互相关器(BOC)以阿秒级分辨率检测传输延迟,并进行主动补偿。在稳定光纤链路的输出端,超快激光器或微波源可以与输出端紧密同步,从而与OMO计时信号同步。这可以通过Cycle的Zhuan利TCBOC(用于光同步的双色平衡光学互相关器)或BOMPD(用于射频光同步的平衡光学微波相位检测器)来实现。当然,PULSE拥有自己的控制系统,整个过程可可以完quan自动化,并记录所有关键的系统性能数据,只需点击一个按钮,即可提供24/7,365天/年的亚飞秒计时分布和同步。脉冲计时分配系统(TDS)时间分配和同步系统 10mW,脉冲计时分配系统(TDS)时间分配和同步系统 10mW通用参数产品应用在以下设备中实现分布式射频和激光源的精确同步,例如:自由电子激光器粒子加速器射电望远镜阵激光放大器链超快电子衍射实验超快激光实验室产品优点低于1 fs的时序抖动和时序漂移长达10km的光纤链路长度(可根据要求提供更长的定制链路)标准每单位8 -16个链路(可扩展至 100个链路)按钮操作无需用户干预测量数据两条稳定的光纤链路1之间的环外时序抖动高于1 Hz1每条光纤链路的长度为150m。两个稳定光纤链路之间的环外时序漂移1,采样频率为2 Hz利用Cycle公司的BOMPD专 利技术,将OMO锁定在射频主控振荡器上。OMO计时信号通过利用稳定的光纤链路来发布(光纤链路稳定器包括Zhuan利BOC +机动延迟线+链路控制组件)。 终端站设备由我们的TCBOC(美国Zhuan利)或BOMPD(美国Zhuan利)进行同步。参数值单位说明时序抖动5fs RMS在35 μHz - 1 MHz带宽内,两个稳定的光纤链路之间补偿距离 (高达)10km按要求提供较长的链路每个PULSE TDS平台的光纤链路8通过将多个平台组合在一起,可扩展到任意数量的链路光纤类型PM单模(SM)功率 10mW每根光纤的平均可用功率光波长1550 ± 50nm脉冲工作模式脉冲重复率 500MHz根据需要定制频率大小 (L x W x H)1.5 x 0.8 x 0.3m3重量270 kg控制系统机架包含温度控数集成反馈包含优化PID参数控制系统接口包含Epics, Tango 或定制的接口可用自动锁定包含
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  • IPG5000/800 脉冲发生器 400-860-5168转4727
    产品简介:IPG5000型脉冲发生器(原名 IPG1005)为孔中震源探头SBS42和 BIS-SH提供高压供能。存储能量的电容箱可通过机械开关放电。IPG5000可受遥控单元(RCU)控制。RCU允许用户使用单脉冲或连续脉冲进行作业。连续脉冲模式可以手动选择重复激发频率。RCU连接至地震仪,可发送精确的时间触发信号。性能指标:激发电压: 5000 V激发能量: 20-30kJ电源供应: 230 V/110 V脉冲释放: 单次或连续重复率: 8 s (或在3 - 8 s间自由选择)尺寸: 52 x 32 x 53 cm重量: 60 kg特性:脉冲计数,触发测试,紧急关闭按钮,内/外操作模式RCU: 单次或连续脉冲释放,脉冲计数,触发测试,触发输出,紧急关闭按钮IPG800脉冲发生器是专为 BIS-SH-DS及BIS-SV井下震源供能的高压设备。能量存储在电容箱中,并通过一个机械开关放电。IPG800重量轻便,外壳为坚固的派力肯箱体。IPG800可通过遥控单元(RCU)控制,使用预设的触发方式激发震源或停止工作。RCU与地震仪相连接,可以发送精准的触发时间信号。IPG800也可用于S波地震层析成像。性能指标:激发电压: 800 V激发能量: 10kJ电源供应: 2 x 12 V (汽车电池)脉冲释放方式: 单脉冲或连续 (5/10 shots)重复率: 10 s尺寸: 53 x 43 x 23 cm重量: 15 kg特性: 脉冲计数, 测试信号,紧急关闭按钮RCU: 启动/停止工作, 输出触发信号,紧急关闭按钮
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脉冲计相关的资讯

  • 脉向成功,冲出未来之脉冲氙灯介绍
    许多前沿技术都在以全新的方式使用光子。无论是在3D打印、印刷电子、光伏、碳纤维铺放、金属沉积退火等领域,通常来讲——光或热的使用在这些领域中都是关键的生产工具。激光或气体烘箱的生产系统体积大、难以使用、且很昂贵。脉冲氙灯工艺技术的出现,极好的替代传统的处理方法。脉冲氙灯系统相对于激光和传统烘箱体积更小、使用更方便,脉冲氙灯系统让生产具有较大的灵活性。现在正是技术革新的时候了。脉冲氙灯是利用贮存的电能或化学能,在极短时间内发生高强度闪光的氙灯。19世纪50年代,脉冲光源进入工业领域。脉冲氙灯一般由密封在玻璃或石英玻璃体内的两个电极组成,壳体中充以氙等惰性气体。脉冲氙灯选择优质滤紫外线石英管作为灯管材料,以高质密度电极为氙灯电极,具有负载能力强,泵浦效率高,激光光束质量好,寿命长等特点。贺利氏脉冲氙灯系统的功能: 紫外到红外光谱 高峰值功率脉冲 - 兆瓦/平方厘米 (MW) 短脉冲持续时间 - 微秒 (us) 快速重复率 - 千赫(kHz) 即时开/关循环 不升温 —— 在低温基板上进行高温处理 综合能源监测 轻松更换灯泡 集成 QRC© 反射器,以获得最佳的能量传递 高吞吐量 可堆叠的光模块允许更大的曝光区域 灵活的操作软件 易于集成到外部系统 无毒(无汞) 您要想改进工艺流程,贺利氏特种光源是您理想的合作伙伴。我们擅长于灯管设计、精确控制、波长优化、光路设计、以及智能化加热。这些都能为您量身定制系统解决方案。想要知道脉冲氙灯工艺技术如何为您的应用带来效益,欢迎联系我们的工程师,一起讨论贺利氏如何让您“脉”向成功、“冲”出未来。 应用: 快速热处理(RTP) 强脉冲光烧结 退火 分子活化 太阳光模拟 加热 杀菌等 贺利氏特种光源拥有最先进的全自动激光灯生产线,在2015年获得“英国女王企业创新奖",自动化生产流程不仅显著提高了生产率,让生产更加灵活便捷,而且还能有效改善灯管的稳定性,极大地延长了使用寿命。而且我们始终和广大客户及研究机构通力合作,不断探索提高产品性能的新方法。贺利氏特种光源携手贺利氏石英玻璃业务部闪亮登场慕尼黑上海光博会(LASER WORLD of PHOTONICS CHINA),为您带来从原材料到光源的众多惊喜!同时欢迎您来我们的展台与光博士合影,丰富的抽奖活动等着您的参与! 欢迎大家跟我们的专家当面沟通,我们在N1馆1700展位恭候您的光临!
  • 新型脉冲电源通过测试
    7月7日,国家重大科技基础设施强流重离子加速器(HIAF)增强器BRing二极铁首台电源暨国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”非谐振快上升速率磁铁电源测试总结会在甘肃省天水市召开。由中国科学院近代物理研究所等单位研制的国际首台大型非谐振全储能快循环脉冲电源通过专家组现场测试。  强流重离子加速器装置是中国科学院近代物理研究所主持建造的国家重大科技基础设施,其中增强器BRing是HIAF装置最核心的组成部分。BRing要求电源输出3900安培的大电流、15兆伏安峰值功率、高达38000安培每秒电流上升速率,以及17—4800伏的极宽动态工作范围和小于200毫安的输出精度。BRing二极铁电源特殊的脉冲工作模式会在电流脉冲波形上升段和下降段产生极大能量吞吐,对电网产生巨大冲击,给电源系统设计提出了前所未有的挑战。  针对上述难点,中国科学院近代物理研究所加速器团队创新性地提出了一种非谐振变前励全储能解决方案。该团队经过4年半集中攻关,解决了41个技术问题,在4项核心技术难题上取得了突破,解决了大功率快循环脉冲电源对电网周期性强冲击和极宽电压范围下的高精度输出指标要求等问题。该电源进入批量生产阶段后,又不断迭代优化工艺方案,实现了电源的模块化、集成化和标准化设计,大幅度提升了电源的可靠性、可维护性和电磁兼容性。7月7日,该电源批量生产阶段的首台电源产品下线,并通过了专家组现场测试,标志着强流重离子加速器的建设又迈出了坚实一步。  大功率非谐振变前励全储能脉冲电源的研制成功,使得大型加速器绿色低碳运行成为可能,在重离子治癌装置及其他应用场合有广泛应用前景,为世界大型加速器特种脉冲电源提供了一种新的实现方案。
  • 我国飞秒脉冲激光参数准确度国际领先
    中国计量科学研究院超短脉冲激光测量研究取得突破性进展  我国飞秒脉冲激光参数准确度国际领先  日前,由中国计量科学研究院承担的国家“十一五”科技支撑课题“飞秒脉冲激光参数测量新技术研究”通过专家验收。该课题自主研制的飞秒脉冲自相关仪和飞秒脉冲光谱相位相干仪实现了飞秒脉冲激光参数的准确测量,课题组提出的飞秒脉冲光谱相位还原方法降低了传统方法的测量不确定度,将我国飞秒脉冲激光参数的准确度提高到国际领先水平。  飞秒是时间单位,1飞秒相当于10-15秒。它有多快呢?我们知道,光速是1秒钟30万公里,而在一飞秒内,光只能走0.3微米,相当于一根头发丝的1%。飞秒脉冲是人类目前在实验室条件下所能获得的在可见光至近红外波段的最短脉冲。它以其独具的持续时间极短、峰值功率极高、光谱宽度极宽等优点,在物理学、生物学、化学、光通讯、外科医疗、精细加工制造及超小器械制造等领域得到广泛的应用。如何准确地测量超短脉冲信息已成为飞秒脉冲研究领域迫切需要解决的难题。  该课题成功解决了这一技术难题,实现了超短脉冲时域参数的精确测量,对于超短脉冲的更深一步的研究和应用具有重要意义。多家国际同行研究单位引用课题组提出的新技术成功解决了超短脉冲研究和应用中存在的技术问题,极大地提升了我国在超短脉冲激光参数测量领域的国际地位。  据课题负责人邓玉强博士介绍,课题组在成功解决飞秒级超短脉冲参数测量的基础上,又展开了皮秒级超短脉冲测量的研究。皮秒脉冲处于纳秒脉冲和飞秒脉冲之间的带隙(1皮秒=10-12秒),它的光谱相对较窄,难以使用测量飞秒脉冲的光谱干涉技术,而传统的自相关仪器又存在量程范围小,需要标定校准,测量准确度不高等诸多问题。为解决这些问题,课题团队又自主研发了一种新技术和装置,实现了亚十飞秒(10-14秒)至数百皮秒(10-10秒)宽度范围内超短脉冲的精确测量,能得到强度自相关和条纹分辨自相关两种结果。该装置可实现测量的自校准,不仅提高了皮秒级激光脉冲宽度的测量准确度,而且扩大了超短脉冲参数测量的量程,进一步提高了我国超短脉冲激光时域参数的测量能力。

脉冲计相关的方案

  • 动态改变激光脉冲和电压脉冲的交替场蒸发方法用于原子探测分析
    采用立陶宛Ekspla公司的PL2201JE型千赫兹高重复频率皮秒脉冲激光器的二倍频355nm输出的激光束,聚焦后和电压脉冲交替施加在钨金属靶上,观察所产生离子的飞行时间谱特征。
  • 超短激光脉冲与透明介质相互作用
    飞秒激光具有超短脉冲和超高电场强度两个特征。它已广泛应用于物理化学反应的动力学过程分析和热效应可忽略的超精细加工。在这个过程中,飞秒激光显示出与皮秒、纳秒脉冲不同的特性,如热影响区域小、作用效果能够超过光学衍射极限、良好的空间选择性等。这些特性在许多领域有着重要的应用价值,如超精细加工、微光子器件制造、医学精密手术、高密度三维光存储等。本文针对这一领域中的一些问题进行了讨论,特别是对飞秒激光脉冲与透明介质非线性相互作用进行了初步的研究。1分别使用脉冲宽度为ps和fs量级,波长为800nm,重复频率lkHz的激光脉冲,在熔融石英中形成了单发脉冲导致的损伤位点阵列。并对单个损伤位点,使用光学显微镜和图像传感器对其形态进行了观测。分析了激光照射后沿入射光方向将出现分立的损伤结构原因。另外,发现透明介质的材料损伤阈值与聚焦条件有关系,随着数值孔径的增加,阈值能量逐渐减小。2使用不同脉冲宽度的激光照射白宝石晶体,得到不同的损伤形态。白宝石在rlS激光脉冲作用下形成的典型的“米”字形结构,这与白宝石晶体结构相对应。在2.Ips激光脉冲作用下,晶体内部产生的“十”字形损伤。fs激光脉冲聚焦到白宝石内部时,出现“一”字形结构。损伤外型与偏振方向无关,显然不同脉宽的激光照射晶体产生不同的热效应。3近红外飞秒激光在石英玻璃照射后诱导产生色心,分析认为,在近红外飞秒激光强度低于宏观破坏阈值时,纯石英玻璃中SiE’心的形成主要是由于超短脉冲激光引起的焦点区域激光能量沉积和激子自陷引起的,属于玻璃网络的本征结构改变。4采用高温熔融法制备了银掺杂的锂铝硅酸盐微晶玻璃。经近红外飞秒激光照射和热处理后,通过显微镜观察及x射线衍射分析,发现玻璃内部形成以银原子为晶核的工f204,2033Si02多晶结构微晶,晶体细小,呈乳白色,为六方晶系。呈现空间取向分布结构。飞秒激光照射部位玻璃折射率发生明显变化,出现析晶:末照射部位折射率无明显变化,仍为玻璃体。
  • 依据激光脉冲法测试数据评价薄膜试样的热扩散率
    在采用激光脉冲法进行测试时,如果被测试样太薄,测试得到的热扩散率数据会存在较大误差。在这种情况下,由激光触发脉冲所引起的不可避免的尖峰与试样背面温升之间会产生相互影响,数据采集会记录下这两种信号的重叠,采用系统的标准算法则会低估被测试样的热扩散率。因此,这种脉冲尖峰与背温响应叠加的不正确计算处理是目前研究的趋势。同时,本文介绍了如何采用一种计算方法转换和修正较薄试样相应的热扩散率测量值。

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脉冲计相关的论坛

  • 【原创】X射线脉冲星导航原理

    X射线脉冲星导航系统由X射线成像仪和光子计数器(探测器)、星载原子时钟、星载计算设备、导航模型算法库和脉冲星模型数据库组成。从X射线脉冲星导航原理框图中可以看到,脉冲星导航定位和姿态测量分别在两个环路中实现,前者的输入信息为光子计数器提取的脉冲信号和相位,输出为卫星位置、速度和时间信息 后者的输入信息为X射线成像仪提取的脉冲星角位置,输出为卫星姿态角分量。 1.X射线脉冲星导航定位 基于X射线脉冲星的卫星自主导航定位的实现流程如下: (1)脉冲到达时间测量 星载探测器接收X射线光子,光子计数器输出脉冲信号和相位信息 脉冲信号进入原子时钟的锁相环路,修正本地时钟漂移,标定和输出脉冲到达时间。 (2)脉冲到达时间转换改正 调用基本参数数据库和脉冲星模型数据库,对罗默(Roemer)延迟、歇皮诺(Shapiro)延迟、爱因斯坦(Einstein)延迟、光行差延迟和星际色散效应等误差项进行改正,转换得到在太阳系质心坐标系中的脉冲到达时间测量值。 (3)脉冲到达时间与预报时间对比 调用脉冲星模型数据库,提取标准脉冲轮廓和脉冲计时模型,由脉冲计时模型预报脉冲到达时间 整合测量脉冲轮廓,并与标准轮廓进行相关处理,得到脉冲到达时间差(基本观测量)。 (4)卡尔曼滤波处理 利用多颗脉冲星组成基本观测向量,构造脉冲星导航定位测量方程,调用卫星摄动轨道力学方程、星载时钟系统状态方程和卡尔曼滤波器,得到卫星位置、速度和时间偏差估计。 (5)导航参数预报 利用导航定位偏差估计值,可以修正卫星近似位置、速度和时间等参数 分别采用数值积分方法和星载时钟模型短时预报卫星位置、速度和时间等导航参数,输出到卫星平台控制系统,自主进行轨道控制和钟差修正。 2.X射线脉冲星姿态测量 利用X射线脉冲星信号测定卫星姿态的方法与星体跟踪器类似,区别在于是用X射线代替可见光观测。一旦X射线成像仪提取脉冲星影像,脉冲星在探测器平面和星体坐标系的角位置也就随之确定。由于脉冲星相对于太阳系质心坐标系的位置已精确测定,因此可以进行星体坐标系与太阳系质心坐标系之间的旋转变换。于是,可以直接提取坐标变换的欧拉角信息,或利用姿态四元素方法进行滤波估计,最终获得卫星俯仰、滚动和偏航等姿态信息,并输出到卫星平台控制系统,自主进行飞行姿态控制。

  • 【白皮书】数字信号与脉冲序列调理

    【白皮书】数字信号与脉冲序列调理

    数字信号与脉冲序列调理数字IO接口数字信号采用数字信号进行通信是计算机和外设、仪器以及其他电子设备之间最常见的通信方式,因为这是计算机工作的基本元素。任何信号,都必须转换为数字信号之后,才能输入计算机,并进行处理。数字信号流入或流出系统时,或是单个信号,或是一串脉冲,可以只经过单一端口,也可以经过多个并行端口,并行端口上每根信号线代表字符中的一个bit。计算机的数字输出信号线往往用于控制继电器,以间接控制其他设备的开关。类似地,数字输入信号线可以代表某个传感器或开关的两种状态之一,而一串脉冲序列可以指示某个设备的当前位置或瞬时速度。输入信号可能来自继电器或其他固态设备。大电流、高电压数字IO通过继电器,可控制超出计算机内部处理范围的电压或电流,但信号或状态的响应速度受限于线圈的频率响应和触点移动。同时,当电感负载由闭合切换至断开时,两端的反向自感电动势必须被抑制,可将续流二极管反接在负载两端,为脉冲电流提供通路,以释放能量。如果没有这个二极管,继电器两端的电弧会缩短自身使用寿命(见图11.01)。[img=,315,349]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281514034446_4291_3859729_3.jpg!w315x349.jpg[/img]TTL和CMOS设备通常用于连接高速低压信号,例如速度或位置传感器的输出信号。但是在需要用计算机去激励继电器线圈的应用中,TTL或CMOS设备也许无法满足电压和电流需求。因此需要在TTL信号和继电器之间接入一级缓冲,以提供30V,100mA的驱动能力。 [img=,315,323]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281514151811_8384_3859729_3.jpg!w315x323.jpg[/img]这种系统的一个例子是用于数字IO仪器的板卡,板载放大/衰减单元,由一个PNP晶体管、一个续流二极管和一个电阻组成(见图11.02)。为了控制标准的24V继电器,需要从外部引入24V电源。内部TTL输出高电平时,三极管导通,输出低电平(约0.7V);TTL输出低电平时,三极管进入截止区,输出被拉到24V。因为继电器线圈是感性负载,所以需要反接一个续流二极管,用于在开关切换时保护继电器。图11.03演示了高压数字输入的降压电路。这使得TTL电路可以处理高达48V的电压。高压信号接入电阻分压电路,得到衰减。选取一个阻值适当的电阻R,用于处理不同程度的高压信号。图11.04中的表格提供一些常用方案。[img=,368,288]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517039909_4386_3859729_3.jpg!w368x288.jpg[/img][img=,351,168]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517036364_4408_3859729_3.jpg!w351x168.jpg[/img]数字输入计算机处理数字输入的方法各种各样,有难有易。这一章节简要讨论软件触发,单字节读取;硬件控速,数字输入;外部触发,数字输入。数字输入的异步读取当计算机周期性的采样数字引脚时,需要使用软件触发的异步读取方式。有时,读取数字输入的速度和时机至关重要,但是采用软件触发的单字节读取方式,读取间隔很难保持稳定,尤其是当应用程序运行在多任务操作系统下的时候,例如在PC机上运行。原因是读取间隔受计算机的运行速度和其他并发任务的影响。读取间隔的不稳定可用软件定时器进行补偿,但是小于10ms的时间分辨率在PC上很难得到保证。数字输入的同步读取有些系统提供硬件控速的数字输入读取方式,用户可以设置数字输入端口的读取频率。例如,某系统能够以100kHz的频率读取16位IO口,某些系统可以达到1MHz的速度。硬件控制的读取,最大优点就是可以做到比软件快得多的速度。最后,此类设备可以在读取模拟输入的同时读取数字输入,使得模拟输入和数字输入的数据具有紧密的关联性。数字输入的外部触发读取某些外部设备以独立于数据采集系统的速率,产生以比特、字节或字为单位的数据。只有当新数据可读时才进行读数,并非以预先设置好的速率读数。因此,这些外部设备通常采用信号交换技术进行数据传输。当新的事件发生,例如外部数据就绪或门控信号输入时,外部设备在单独一根信号线上产生电平翻转。为了与这些设备交互,数据采集系统必须具备可被外部信号控制的输入锁存功能。这样,一个逻辑信号会提交到主控计算机,提示新数据准备就绪,可从锁存器中读取。举例来说,一个以此方式工作的设备,在其6根控制信号线中有一根线用来通知外部设备主机正在读取输入锁存器中的数据。这个动作使外部设备能够保持住新数据,直到本次读取完成。数字隔离由于多种原因,数字信号往往需要被隔离,比如保护系统一端免受另一端随时可能出现的高压信号的损害、使得不共地的两个设备之间正常通信或保证医学应用中用户的安全。常见的隔离方案是光耦。光耦包含一个用于发射数字信号的LED或激光二极管,和一个用于接收信号的光电二极管或光电三极管(见图11.05)。光耦体积虽小,但可以隔离500V高压,这种技术还可以用于控制并监控不共地的设备。[img=,554,221]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517178877_2957_3859729_3.jpg!w554x221.jpg[/img]脉冲序列信号调理在许多测量频率的应用中,脉冲信号被计数或与某个固定的时基单元做比较。脉冲也可作为一种数字信号,因为只有上升沿或下降沿会被计数。在很多情况下,脉冲序列甚至可能来自模拟信号源,比如电磁拾波器(magnetic pickup)。举例来说,数据采集系统中应用广泛的频率采集卡,提供4路频率输入通道,并包含2个独立的前端电路,一个用于数字信号输入,另一个用于模拟信号输入。采集卡将数字输入划分为不同逻辑状态,将模拟输入转换成一个随时间变化的纯净的数字脉冲序列。图11.06演示了原理框图:总共模拟输入和信号调理两部分。前端RC网络提供交流耦合,允许高于25Hz的信号通过。衰减比例可调的衰减器降低了波形的整体幅度,削弱了不必要的低压噪声的影响。当需要使用来自继电器闭合时的脉冲序列时,此电路单元为用户提供了软件可配置去抖时间的功能。数字电路监控着被调节的脉冲序列,保持高电平或低电平。如果没有去抖动环节,信号中额外的边沿将导致过高的、不稳定的频率读数。[img=,378,240]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517366706_1103_3859729_3.jpg!w378x240.jpg[/img]大量传感器输出调频信号,而不是调幅信号。比如用于测量转动和流体流速的传感器,通常属于这一类。光电倍增管(photomultiplier tubes)和带电粒子探测器(charged-particle detectors)常用于测量领域,并输出频率信号。原则上,这些信号也可以用AD采集,但这个方法将产生大量冗余数据,使得分析工作难以进行。直接进行频率测量效率则高得多。频率 - 电压转换数据采集系统可通过多种途径测量频率:对连续的AC信号或脉冲序列做积分,产生与频率成比例关系的DC电压,或用AD将交流电压转换成二进制的数字信号,或对数字脉冲计数。[img=,382,294]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517493299_2073_3859729_3.jpg!w382x294.jpg[/img]脉冲序列积分一种常见的用于单通道的转换技术,模块化的信号调节:对输入脉冲做积分,并输出与频率成比例的电压信号。首先, AC信号经过一系列电容耦合,滤除超低频和DC分量,此输入信号每次经过零点,比较器产生一个恒定宽度的脉冲,脉冲再经过积分电路,如低通滤波器,然后输出一个变化缓慢的信号,信号电压将正比于输入信号频率(见图11.08)。[img=,387,297]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281518092778_237_3859729_3.jpg!w387x297.jpg[/img]频压转换器的响应时间比较慢,约为低通滤波器截止频率的倒数。截止频率必须远低于待测信号频率,又要足够高,以保证所需的响应时间。若待测信号频率接近于截止频率,明显的纹波将会成为一个严重的问题,如图11.09所示。[img=,379,238]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281518237403_2408_3859729_3.jpg!w379x238.jpg[/img]外部电容决定了专用频压转换的IC时间常数,使得电路可测量较宽频率范围内的信号,但频率改变时,电容也必须随之改变。不幸的是,这种频压转换器在频率低于100Hz时,表现得很差,因为截止频率低于10Hz的低通滤波器需要超级电容器。数字脉冲计数另一种用于测量数字脉冲或AC耦合模拟信号频率的技术。可输出正比于输入信号频率的DC电压,类似上面提到的积分法,只不过这里的DC电压来源于DAC。前端电路将输入的模拟或数字信号转换成纯净的脉冲序列,使其在进入DAC之前,不会带有来自继电器的毛刺,高频噪声以及其他多余信号(见图11.10)。[img=,554,257]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281518331462_5120_3859729_3.jpg!w554x257.jpg[/img]举例来说,一个标准的带有频率输入的数据采集卡,模拟输入通道前置低通滤波器,截止频率可设置为100kHz、300Hz或30Hz,测频范围1Hz至100kHz,信号峰峰值50mV至80V。数字输入部分直流耦合至TTL电平的施密特触发器,可测量0.001Hz至950kHz,±15VDC的信号。采集卡通常具有上拉电阻,用于继电器或开关应用。微控制器准确测量几个脉冲的周期之和,频率分辨率取决于用户可配置的最小脉冲宽度。从测得的周期数据中可换算出频率,再根据频率值,控制DAC向数据采集系统输出相应的模拟信号,信号流入DC调理电路,最后,软件再将此电压转换成频率值。这种方法可以测量幅值和频率范围很宽的信号,且响应迅速。程序可控的频率量程可以最佳匹配ADC的量程,提高测量性能。DAC输出范围±5V,用户配置的最低频率对应-5V,最高频率对应+5V。实际上,用户可任意配置频带范围,如500Hz-10kHz、59.5Hz-60.5Hz。但ADC固定为12位分辨率,不管频宽如何,-5V至+5V的电压都会被按比例划分为4096个等级,所以设置的频宽越窄,频率分辨率越高。例如1Hz的频宽划分为4096份,分辨率高达1/4096Hz(0.00244Hz),而100Hz的频宽,分辨率则降至24.41Hz。虽然不同量程下,分辨率都是固定的12位,但测量速度却有所不同。从1Hz至自定义的频率上限,电压转换时间2至4ms,最长不超过输入信号的周期。0至10kHz范围内的信号,更新速率2至4ms;0至60Hz,则需要16.6ms。随着输入量程越来越窄,例如49至51Hz,12位分辨率去处理2Hz的带宽,消耗时间越来越长,转换时间大约59ms。除了低通滤波器,内置的迟滞功能也可防止由于高频噪声导致的错误计数。去抖时间可被软件配置为0.6ms至10ms,用于处理机电设备,如开关、继电器等切换状态时会产生毛刺的设备。基于门控脉冲计数的频率测量门控脉冲计数相对于频压转换法精准度更高。门控脉冲计数法记录在指定时间内出现的脉冲个数,除以计数时间即频率值,频率误差可以低至计数时间的倒数,例如以2s作为计数时间,频率误差低至0.5Hz。许多数据采集系统包含TTL电平兼容的计数器/定时器IC,可以产生门控脉冲、测量数字输入,然而并不适用于未经调理的模拟信号。所幸多数频率输出设备可以输出TTL电平。有些产品上的一个计数器/定时器IC,包含了5个计数器/定时器,而且通常使用数据采集系统的内部晶振,或外部晶振。这些IC通常使用多个通道配合完成计数功能,每路通道都包含一个输入部分,一个门控部分和一个输出部分。最简单的计数只需使用输入部分,PC以一定的周期读取计数值并复位计数器,这种方法的不足之处是读取周期不确定,函数执行过程中突然出现的情况可能随时启动或停止计数。另外,延时函数,例如延时50ms,依赖于不精确的软件定时器。这两点原因致使计数时间较短的频率测量毫无意义,但是,这种技术足以应对计数时间超过1秒的频率测量。门控信号控制着计数时间,所以改变门控信号可以获得更高的精准度。这样,频率测量就变得与软件方面的时间问题无关。可以配置门控信号,在其高电平时才进行脉冲计数。同样的,也可以配置成在检测到一个脉冲时开始计数,检测到另一个脉冲时停止计数。这种方法的一个缺点是需要额外的计数器用于控制。但在多通道频率采集的应用中,一个计数器可以控制多个通道。例如在5个通道的系统中,4通道用于计数,1通道用于控制。计时应用计数器/定时器同样可用于需要计时/定时的应用场合。将连接至输入通道的时钟信号作为门控信号是不错的选择,当信号为高电平时,使能计数。同样的方法可用于测量两个脉冲之间的时间间隔,只需配置成在第一个脉冲到来时开始计数,下一个脉冲到来时停止计数。由于16位计数器在计数到65535时,即将发生溢出,所以以1MHz的时钟频率计数时,可测脉宽不超过65.535ms,更宽的脉冲将会导致计数器溢出,除非降低时钟频率。如需了解更多内容请关注嘉兆科技嘉兆公司拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等,并分别在深圳、北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。

  • 【转帖】脉冲电镀技术与脉冲电源

    脉冲电镀技术与脉冲电源兰为国 2006-05-24 09:45:41 在能源紧张、耗材昂贵、资源短缺、竞争激烈的新形势下,我们怎样才能立于不败之地?省钱等于赚钱才是硬道理。那么怎样才能省钱呢?降低成本就能省钱。表面处理行业,首先是个电老虎,而因为电的问题没解决好,电镀行业电的成本占经营成本的20%,耗材占经营成本的30%;氧化行业电的成本占经营成本的33%,耗材占经营成本的20%;有没有既能省电,又能节省材料,又能提高生产效率的设备,来帮助我们提高生产力呢? 高频脉冲电源是大家向往以久的设备。上世纪,我们国家表面处理行业的前辈们,就已提出这一脉冲工艺技术,而在国外更早已普遍应用了。 一、什么是脉冲电镀 脉冲电镀所依据的电化学原理,主要是利用脉冲电压或脉冲电流的张弛(间隙工作),增强阴极的活性极化和降低阴极的浓差极化,从而有效地改善镀层的物理化学特性。 在脉冲电镀过程中,电流导通时,接近阴极的金属离子充分地被沉积,而电流关断时,阴极周围的放电离子又恢复到初始浓度。脉冲电镀时的导通电流密度,远远大于直流电源电镀时的电流密度,这将使金属离子处在直流电镀实现不了的极高过电位下电沉积,其结果不仅能改善镀层的物理化学特性,而且还能降低析出电位较负金属电沉积时析氢副反应所占比例。 二、脉冲电镀的特点 能得到致密、均匀和导电率高的镀层。这是采用电子电镀最最可贵的,无论是硅整流还是可控硅整流都难以实现的。 降低浓度极化,提高阴极的电流密度。从而提高镀速(频率越高,镀速越快),缩短了电镀时间,为企业创造更好的效益。 减少镀层的孔隙率,增强镀层的抗蚀性。由于均匀脉冲有张有弛,使得镀层的致密性得到非常有效的改善,孔隙率降低,几乎是完美无缺,抗蚀能力得到加强。 消除氢脆,改善镀层的物理特性,由于采用脉冲电源镀层和被镀物的导电率极高,致密性极好,几乎不会出现氢脆现象,经电镀后的表面光洁平整。 降低镀层的内应力,提高镀层的韧性。由于脉冲电流电镀的一瞬间,电流及电流密度是非常之强大,此时金属离子处在直流电源电镀实现不了的极高过电位下电沉积(吸附能力极强),大大提高镀层的韧性。 减少镀层中杂质,提高镀层的纯度。因为在电镀的瞬间,脉冲电流只对金属离子作用,好比是过滤,这样,将有用的金属离子送到被镀物上沉积,而滤其杂质,提高镀层的纯度。 降低添加剂的成份,降低成本。由于脉冲电镀的均匀,致密性好,光洁度高,存放时间长,一般镀件免加添加剂,有要求的镀件,也可少加添加剂。 脉冲电镀中金属的电结晶。在金属电结晶过程中,晶核形成的几率与阴极的极化有关,阴极极化越大,阴极过电位越高,则阴极表面吸附原子的浓度越高,晶核形成的几率越大,晶核尺寸越小,使得沉积层的晶粒细微化,这就是脉冲电镀能获得细致光滑镀层的本质原因。 三、脉冲电源的特点 节电:效率≥90%,比硅整流省电达40%左右或比可控硅电源省电达20%左右。 节料:由于它的工作原理与普通电源不一样,因此在达到相同表面要求的前提下,可节料达15%左右。 节时:由于采用高频脉冲工作方式,电镀完全是在过电位下的电沉积,因此可节约时间达10%左右,提高工效。 高频脉冲电源采用N+1方式多个并联,(硅整流或可控硅电源不可以),大功率、大电流可任意并用,效率更高。 高频电源的稳定性:由于采用了最新现代半导体双极型器件(IGBT智能模块),其可靠性、安全性、稳固性和长时间工作寿命都大大加强和延长,这也是硅整流或可控硅电源无法比拟的。 高频脉冲电源:其工作时,脉冲顶部非常之平,完全是一条直线,纹波可小到0.5%,关断时可对被镀件进行瞬间退镀整平,因此克服了硅整流或可控硅电源的脉动波纹及被镀件表面的高低区,不会形成高的地方镀层厚,低的地方镀层薄的现象。 四、脉冲电源参数及选择 1.脉冲参数表示 Q:周期 Ton:脉冲导通时间 Toff:脉冲关断时间 f:频率 Jp: 脉冲电流密度 Jm:平均电流密度 r%:占空比(导通时间与周期之比的百分数) 2.常用计算公式 ①占空比:r%=(Ton/Q)×100% =[Ton/(Ton+Toff)]×100% ②平均电流密度:Jm=Jp×r% =Jp×[Ton/(Ton+Toff)]×100% ③频率:f=1/Q=1/×(Ton+Toff) ④平均电流密度:Jm=Jp×r% 3.脉冲参数的选择 ⑴脉冲导通时间Ton选择: 脉冲导通时间Ton是由阴极脉动扩散层建立的速率或由金属离子在阴极表面消耗的速率Jp来确定。如果Jp大,金属离子在阴极表面消耗得快,那么,脉动扩散层也建立得快,则Ton可短些,反之则取长。但无论Ton取长或短,只要大于tc(电容效应产生的放电常数)即可。 ⑵脉冲关断时间Toff选择: 脉冲关断时间Toff是受特定离子迁移率控制的阴极脉动扩散层的消失速率来确定。如果将扩散层向脉动扩散层补充金属离子使之消失得快,则Toff可取短些,反之则长,但Toff只要大于tcd(电容效应产生的时间常数)即可。 ⑶脉冲电流密度Jp的选择: 脉冲电流密度Jp是脉冲电镀时金属离子在阴极表面的最大沉积速度,它的大小受Ton、Toff、Jm的制约,在选定Ton和Toff,并保持Jm/Jgg≤0.5这个比值,则希望Jp越大越好。 ⑷脉冲占空比r%选择: 脉冲占空比是由Ton和Toff及Q决定的,一般脉冲电镀贵重金属时,占空比选取10~50%为最佳,脉冲电镀普通金属时,占空比选取25~70%。占空比的真正选择要在实际试验后得到最佳结果。 五、脉冲电镀电源使用须知 1.脉冲电镀电源与镀槽之间的距离 为了确保脉冲电流波形引入镀槽时不畸变,且衰减小,希望在安装时,脉冲电镀电源与镀槽的间距2~3m为佳,否则对脉冲电流波形的后沿(下降沿)影响较大,电镀将不能达到预期效果。 2.阴、阳极的导线连接方式 直流电源的导线连接方式,不适合脉冲电源的连接,脉冲电镀电源的输出连接,希望两根导线的极间电容能够抵消导线的传输电感效应,因此阴、阳极导线最好的方法就是双绞交叉后,引送到镀槽边,从而保持脉冲波形不变。 总之,采用高频脉冲整流机,总体效益提高20%左右,符合现代企业清洁生产与可持续发展之要求,这是淘汰硅整流和可控硅整流机的必然优势。

脉冲计相关的耗材

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    总览脉冲计时分配系统(TDS)能够将亚飞秒的计时信号分配到远程位置。它利用锁模激光器(即光学主振荡器,简称OMO)固有的低噪声脉冲序列,并将其当作可参考光学或射频时钟的计时信号。精心选择的OMO计时信号通过光纤计时链路传输到多个终端站,在这些终端站中,使用CycleZhuan利的平衡光学互相关器(BOC)以阿秒级分辨率检测传输延迟,并进行主动补偿。在稳定光纤链路的输出端,超快激光器或微波源可以与输出端紧密同步,从而与OMO计时信号同步。这可以通过Cycle的Zhuan利TCBOC(用于光同步的双色平衡光学互相关器)或BOMPD(用于射频光同步的平衡光学微波相位检测器)来实现。当然,PULSE拥有自己的控制系统,整个过程可可以完全自动化,并记录所有关键的系统性能数据,只需点击一个按钮,即可提供24/7,365天/年的亚飞秒计时分布和同步。技术参数产品应用在以下设备中实现分布式射频和激光源的精确同步,例如:自由电子激光器粒子加速器射电望远镜阵激光放大器链超快电子衍射实验超快激光实验室产品优点低于1 fs的时序抖动和时序漂移长达10km的光纤链路长度(可根据要求提供更长的定制链路)标准每单位8 -16个链路(可扩展至 100个链路)按钮操作无需用户干预测量数据两条稳定的光纤链路1之间的环外时序抖动高于1 Hz1每条光纤链路的长度为150m。两个稳定光纤链路之间的环外时序漂移1,采样频率为2 Hz利用Cycle公司的BOMPD专 利技术,将OMO锁定在射频主控振荡器上。OMO计时信号通过利用稳定的光纤链路来发布(光纤链路稳定器包括专利BOC +机动延迟线+链路控制组件)。 终端站设备由我们的TCBOC(美国专利)或BOMPD(美国专利)进行同步。参数值单位说明时序抖动5fs RMS在35 μHz - 1 MHz带宽内,两个稳定的光纤链路之间补偿距离 (高达)10km按要求提供较长的链路每个PULSE TDS平台的光纤链路8通过将多个平台组合在一起,可扩展到任意数量的链路光纤类型PM单模(SM)功率 10mW每根光纤的平均可用功率光波长1550 ± 50nm脉冲工作模式脉冲重复率 500MHz根据需要定制频率大小 (L x W x H)1.5 x 0.8 x 0.3m3重量270 kg控制系统机架包含温度控数集成反馈包含优化PID参数控制系统接口包含Epics, Tango 或定制的接口可用自动锁定包含
  • 脉冲型激光泵浦灯
    脉冲型激光泵浦灯介绍:由于具有从紫外线到红外线的宽带光谱输出,我们的脉冲型激光泵浦灯产品系列广泛应用于各种激光和非激光领域。每个脉冲的强大光学功率要求使用最佳材质和设计以获得较长寿命,贺利氏采用了创新性的技术,对石英套管、充气工艺和电极设计进行优化,从而能够满足这样的要求。我们为客户提供从30KW到20KW 的脉冲型激光泵浦灯及各种标准灯的替换产品。我们的独特技术也可以产生能应用于日光模拟的光谱。同时,特殊设计的脉冲型激光泵浦灯还可以用在美容美发方面,诸如脱毛贺肌肤再造等。
  • 激光脉冲选通系统
    高重复频率(10KHz、20KHz、50KHz、100KHz)激光脉冲选通系统高速激光脉冲选通系统专门为再生激光放大种子注入和脉冲提取而设计,也适合激光脉冲拾取/斩波、锁模脉冲选通、Q开关和倒腔应用。该高速激光脉冲选通系统适合腔内和腔外两种应用,脉冲上升时间和下降时间短至3ns, 它提供了可靠、全固态、高电压开关设计和优良的电光普克尔盒方案。高速激光脉冲选通系统利用高速HV MOSFET开关电路和普克尔盒技术,提供了4种重复频率/电压范围,它使用方便,寿命长,可靠性强,无噪音。高速激光脉冲选通系统高压MOSFET开关模块比较适合RTP电光调制器在550&mdash 2000nm范围内的半波电压,也适合BBO电光调制器在200-532nm上的电压需求。用户只需要旋转控制器面板上的旋钮,就能使得系统在全部电压范围上工作---从小于四分之一电压到半波电压而损失其效率或改变上升和下降时间。与该高速激光脉冲选通系统相配备的电光调Q模块主要有两种:一种是1147型RTP普克尔盒,另一种是1150系列BBO普克尔盒。这两种普克尔和的资料在普克尔和专栏中给出。高速激光脉冲选通系统参数:光谱范围:200-2200nm最大输出脉冲@PRF: 10KHz, 20Khz, 50KHz, 100KHz上升时间:3-4ns光学脉宽:输入输出脉冲延迟:50ns-1000ns输出脉冲抖动:更多高速激光脉冲选通系统,激光脉冲选通系统,脉冲选通系统内容请浏览:
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