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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
根据磁光微扰理论研究了小信号情形下携有信息的静磁前向体波与导波光的作用,分析了基于磁光效应的空间积分相关过程,给出了相关输出结果与磁光衍射效率的定量关系,可为空间积分磁光相关器的优化设计提供理论指导.对单极性归零码的磁光相关过程进行了仿真,计算表明:(1)增加射频信号的峰值功率,可以增加相关检测电流;(2)增加入射光功率,在一定范围内增大偏置磁场或降低射频频率有助于增大接收射频信号的动态范围;(3)减小微带线宽度可以增加磁光器件的处理增益.  相似文献   

2.
根据微波静磁波(MSWs)和导波光(GOWs)的相互作用原理,给出了激发多个频率静磁波时衍射光的偏转角和光衍射效率的计算方法,并据此实现了利用静磁波频率和功率分别控制衍射光偏转角和衍射效率的目的.基于此原理设计的新型磁光开关可根据不同的组播需求同时对不同的输出端进行功率输出,弥补了传统光开关结构难以实现动态组播的不足.  相似文献   

3.
讨论了缓变不均匀偏磁场对静磁波振幅,进而对磁光Bragg器件衍射效率的影响,给出了设计适当不均匀场的理论依据。分析表明,适当的不均匀场可以明显提高静磁波振幅,提高的幅度与该点场强以及激发静磁波处理的场强有关,与不均匀静磁场在其它点的具体分布无关。该结论对适当设计磁光Bragg器件的偏置磁场,提高其衍射性能等方面有指导作用。  相似文献   

4.
利用有源非线性光纤的磁光效应可实现智能的光纤信息处理,完成光信号的同时放大和整形。根据导波光脉冲的磁光非线性耦合模方程,采用分步傅里叶算法计算了增益分布对自相位调制频谱展宽的影响,计算结果与Opti System仿真一致。研究表明,基于自相位调制的再生器输入饱和功率随增益泵浦功率、光纤长度以及铒离子浓度的适当增加而减小,从而提高再生器的饱和增益。在有源非线性光纤轴向施加磁场,可提高再生器输入"传号"光脉冲的幅度抖动容限,还可以通过调节磁场改变自相位调制频谱展宽的大小,使再生器的功率转移函数与输入劣化信号特性灵活匹配。  相似文献   

5.
本文从现代工程磁学的观点出发,综述了磁传感器,磁光和微波毫米波铁氧体器件、磁存储与磁记录,静磁波等磁信息技术的应用及其发展,最后提出了几点建议。  相似文献   

6.
建立了主变压器磁通偏移的动态模型,分析了半桥式电路因正负脉冲宽度不一致导致的磁平衡与磁不平衡过程.通过开关管驱动脉冲差异试验获得了半桥电路从磁平衡状态到出现磁密饱和过程的完整波形,为研究逆变电路的偏磁机理提供了依据.试验发现偏磁饱和电流并不一定出现在导通脉宽大的一侧,利用所建立的动态模型对试验现象进行理论分析,所得分析结果与实际试验结果相符.  相似文献   

7.
分析了脉冲变压器磁隔离驱动的技术特点,对磁隔离驱动信号传输技术原理进行了分析研究,分别设计了共享磁隔离变压器的同步脉冲群调制解调正向和故障保护信号反向传输电路,同步脉冲群调制电路能够快速对误动作进行恢复且脉冲宽度可调,故障保护的反馈设计可以在驱动电路发生故障时及时停止输出,并将故障信号返回到输入端,封锁驱动信号.对整个电路的设计进行了理论分析、仿真和样机电路制作,该磁隔离驱动电路经绝缘栅双极型晶体管(IGBT)驱动实验,可以可靠实现驱动和故障信号双向传输.  相似文献   

8.
静磁波是在微波频率下,在被偏置磁化的铁氧体材料中传播的磁控电磁波。自六十年代从理论和实验上验证了它的存在以后,利用静磁波特性制成的静磁波器件已在微波技术中得到越来越广泛的应用。本文对静磁波理论与技术的发展作了较为系统的回顾和展望。  相似文献   

9.
万枫  李孜 《电源技术》2012,(1):118-120
阐述用于EUV光刻技术的脉冲功率电源的设计。该脉冲电源由充电电容组,半导体开关(IGBT),脉冲变压器和四级磁压缩回路组成。解释磁开关的工作原理,提供各关键元件的设计参数。根据磁性材料的物理特性参数,利用Pspice仿真软件建立磁芯模型,构建磁开关和仿真电路,对各级电压和电流波形进行分析,进而设计调整各级磁开关的参数。实验结果表明,该脉冲电源输出峰值为30 kV,上升沿为<85 ns,脉冲宽度<100 ns的脉冲信号。  相似文献   

10.
介绍了一种没有附加磁心复位电路的磁脉冲压缩网络,并设计研制了单级、两级磁脉冲压缩系统。单级磁脉冲压缩系统在110Q纯阻性负载两端输出脉冲幅值约20kV,下降时间40ns,脉冲宽度(半高宽)70ns,最高重复频率可达500Hz;两级磁脉冲压缩系统在265QNaCI溶液无感电阻负载两端输出脉冲幅值35kV,上升时间20ns,脉冲宽度(半高宽)70ns。  相似文献   

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