您好,欢迎光临本网站![请登录][注册会员]  

搜索资源列表

  1. 超球世界宇宙模型的数学概述

  2. 超球世界-宇宙模型(WUM)提供了一个数学框架,该模型可以计算与最近的测量和观测值非常一致的世界的主要宇宙学参数。 WUM解释了过去几十年来在宇宙学和天体物理学领域积累的实验数据:世界的年龄和临界能量密度; 引力参数和哈勃参数; 宇宙微波背景辐射的温度和远红外背景辐射的峰值; 星系间血浆的浓度和快速无线电爆发的时间延迟。 此外,该模型还可以预测暗物质颗粒,光子和中微子的质量。 提出了新型的粒子相互作用(超弱和极弱); 显示了世界主要宇宙学参数的相互联系。 WUM建议在CODATA国际推荐值中引入
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-04
    • 文件大小:497664
    • 提供者:weixin_38666208
  1. 基于EBG的紧致型吸波覆层波导测试研究

  2. 在微波毫米波领域,由于光子晶体结构所具有的带隙特性,从而使其在滤波,谐波抑止,电磁兼容等方面有着重要的应用价值。最初,光子晶体主要应用于光学领域,其结构主要是通过介质嵌入或镂空等技术制成。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-30
    • 文件大小:160768
    • 提供者:weixin_38746387
  1. 工业电子中的浅谈防盗报警系统产品新趋势

  2. 防盗报警系统的设备一般分为:前端探测器,报警控制器。报警控制器是一台主机(如电脑的主机一样)是用来处理,包括有线/无线信号的处理,系统本身故障的检测,电源部分,信号输入,信号输出,内置拨号器等这个方面组成,一个防盗报警系统报警控制器是必不可少的。前端探测器包括有:门磁开关、玻璃破碎探测器、红外探测器和红外/微波双鉴器、紧急呼救按钮。   红外探测器是一种辐射能转换器,主要用于将接收到的红外辐射能转换为便于测量或观察的电能,热能等其他形式的能量。 根据能量转换方式,红外探测器可分为热探测器和光子探
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:104448
    • 提供者:weixin_38635684
  1. 滤波器中的紧凑正六边形DGS低通滤波器设计

  2. 1  引言   缺陷接地结构(Defected Ground Structure,DGS)是微波领域新近发展的热点之一,它由光子带隙结构(PBG)发展而来。DGS通过在接地板上刻蚀缺陷图案,改变接地板上屏蔽电流的分布,从而间接改变传输线的等效电感和等效电容,获得慢波特性和禁带特性。慢波特性可以让微波传输线结构更加紧凑,而禁带特性可以抑制谐波杂波等无用信号。该技术现已被应用于滤波器设计中,可使滤波器抑制谐波的能力更为突出。   本文中提出了一种正六边形的地面缺陷结构作为DGS基本单元。设计的这
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:269312
    • 提供者:weixin_38556822
  1. 单片机与DSP中的基于PCI-9812的太赫兹成像数据采集系统设计

  2. 太赫兹波(THz)指频率在0.1~10 THz(1 THz=1012Hz)范围内的电磁波,波长范围在30μm~3 mm,这一波段位于微波和红外辐射之间,因此太赫兹波兼有波与光的特性,在物体成像、时域谱分析、医学诊断、环境监测、空间遥感和军事安全等方面都展现出巨大的应用前景。太赫兹波的光子能量仅4.1 meV,没有X射线的电离特性,不会对材料和人体造成伤害,因此太赫兹成像技术比X射线有更大的应用优势。20世纪90年代以后,由于自由电子激光器和超快技术的发展,为THz脉冲的产生提供了稳定可靠的激发光
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:136192
    • 提供者:weixin_38743076
  1. 通信与网络中的基于PBG结构的宽带圆极化天线的新设计

  2. 近年来,光子带隙(PBG)结构已经被应用到了很多领域。尤其在微波、毫米波中,PBG结构以用来改善天线性能,增加功率放大器的效率和输出功率,宽带吸收器以及频率选择表面等。PBG结构是具有带阻特性的周期性结构,可以采用金属、介质、铁磁或铁电物质植入基质材料,或者直接由各种材料周期性排列而成。目前国内外所提出的PBG结构多种多样,比如在介质基板穿孔,在介质基板中填充其他材料或金属,在微带电路表面环绕冗余部分形成PBG结构,可构成频率选择表面,可作为电路或天线的覆盖层;作为微带天线衬底层可以提高天线增益
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-19
    • 文件大小:93184
    • 提供者:weixin_38577551
  1. 砷化镓

  2. 一种重要的半导体材料。属Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体。化学式GaAs,分子量144.63,属闪锌矿型晶格结构,晶格常数5.65×10-10m,熔点1237℃,禁带宽度1.4电子伏。砷化镓于1964年进入实用阶段。砷化镓可以制成电阻率比硅、锗高3个数量级以上的半绝缘高阻材料,用来制作集成电路衬底、红外探测器、γ光子探测器等。由于其电子迁移率比硅大5~6倍,故在制作微波器件和高速数字电路方面得到重要应用。用砷化镓制成的半导体器件具有高频、高温、低温性能好、噪声小、抗辐射能力强等优点。此外,还可以用于制作转移
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2020-12-30
    • 文件大小:56320
    • 提供者:jfkj2021
  1. 高频超长波红外量子级联探测器

  2. 已经制造并表征了非常长波红外范围内的高速量子级联检测器(QCD)。 基于共振纵向光子的声子散射,提取弛豫机制,QCD材料的固有行为表现为较高的速度。 为了实现高速运行,我们将微波技术集成到器件Craft.io中,以减少寄生参数并确保有效电阻,电感,电容(RLC)电路的时间常数较低。 峰值响应位于77 K处的14.2μm。使用微波整流技术测试了这些QCD的电响应特性。 100××100μm2QCD的−3 dB截止频率为3.2 GHz。 我们的设备的截止行为是用二阶滤波器RLC电路模型建模的,并且与
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-13
    • 文件大小:962560
    • 提供者:weixin_38706951
  1. 拉曼喷泉原子钟

  2. 利用拉曼光场代替喷泉原子钟的微波腔实现拉曼喷泉原子钟。将分离拉曼光场技术与冷原子喷泉技术相结合,避免了在真空腔内放置微波腔,简化了真空系统,同时还保持了很高的准确度。采用半经典理论研究了冷原子喷泉与拉曼光场的相互作用过程,得到了冉赛(Ramsey)条纹。比较了拉曼喷泉原子钟与热铯束拉曼原子钟,前者有更小的体积和功耗,其精度可能达到或超过商用小铯钟。还比较了拉曼喷泉原子钟与微波喷泉原子钟的差别,分析了光子反冲的影响,提出利用同向传播和相向传播的两台拉曼原子钟测量精细结构常数。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:668672
    • 提供者:weixin_38742124
  1. 双模腔场与一个V型三能级原子共振相互作用的压缩特性

  2. 采用全量子理论和数值计算方法,研究了初始处于相干态的双模腔场与一个V型三能级原子共振相互作用的压缩特性,讨论了在没有对原子进行态选择测量、直接对原子进行态选择测量和应用经典微波场并对原子进行态选择测量的三种情况下,腔模平均光子数、耦合系数以及相互作用时间对压缩特性的影响。证明了压缩随着两个腔模光子数的增加而增加,而且通过对原子进行态选择性测量可以使压缩大大地增强,即使少光子数也一样。综合所有情形,发现最大压缩可以接近75%。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38601878
  1. 五能级

  2. 研究了一个由两个同向驻波场和一个微波场相干驱动的五能级87Rb原子系统,并在探测场共振频率处实现了可调谐三光子带隙。 利用激光场与多能级原子系综相互作用的密度矩阵方程,结合光脉冲在具有空间周期性介质中的相干传输矩阵理论,推导出了描述相干原子系统稳态条件下的反射谱和透射谱。由数值模拟发现,通过改变驱动场的失谐和拉比频率可以动力学地调控光子带隙的位置和宽度,而且这种相干诱导三光子带隙能够同时操控三个不同中心频率光脉冲的传播。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_38596093
  1. 氦氖激光器的可靠性和寿命

  2. 早期的He-Ne激光器如图1所示,它们由一玻璃外壳(在它的每一端有一窗口)和带有“软”涂层的反射镜组成。在两电极间加上几千伏电压时,在管内维持住弱电流等离子体放电。原子靠放电供给能量并激发以使它们能发射光子。也可以用射频或微波激励来达到原子的无电极抽运,这一技术在今天偶然应用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38623707
  1. 基于光纤参量环形镜的光毫米波副载波产生

  2. 提出并验证了一种基于光纤参量环形镜(OPLM)和光纤光栅(FBG)的60 GHz光毫米波副载波产生方案。理论上分析了OPLM的原理特性,发现可以利用OPLM同时完成光子微波信号的高次谐波产生和抽运滤波,直接获得光毫米波副载波信号。在实验验证中,从5 GHz的基频信号出发,通过调制非线性和OPLM中的四波混频和滤波过程,完成高次谐波产生和抽运分离,成功得到60 GHz的光毫米波副载波信号,表现出良好的性能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38670297
  1. 利用垂直腔表面发射激光器注入锁定实现上变频

  2. 提出了一种基于垂直腔表面发射激光器(VCSEL)的无本振光子微波上变频方案。该方案将相对低速的伪随机基带信号注入VCSEL中,利用注入信号的高次谐波注入锁定VCSEL。被锁定激光器波长与原注入光信号在谐振腔中相干差拍,产生上变频调幅微波信号。实验中利用2.5 Gb/s非归零码强度调制信号注入锁定VCSEL,无需本振,实现了载波频率为14.3 GHz的光子微波上变频,10 kHz偏移处载波相位噪声达-81 dBc/Hz。通过调节注入光信号的波长和功率,进一步实现载波频率在7.5~23 GHz之间的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_38618312
  1.  一种应用于2.45GHz的微带整流天线设计

  2. 为实现对低功耗负载的微波供电,设计了应用于2.45 GHz的微带整流天线。在接收天线设计中,引入了光子晶体(PBG)结构,提高了接收天线的增益和方向性;在低通滤波器部分引入了缺陷地式(DGS)结构,以相对简单的结构实现了2.8 GHz低通滤波器特性;最后通过ADS软件设计得出了用于微带传输线与整流二极管间的匹配电路。将接收天线、低通滤波器和整流电路三部分微带电路进行整合,完成整流天线的设计。通过实验测试,该整流天线的增益为4.29 dBi,最高整流效率为63%。通过引入光子晶体结构和缺陷地式结构
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-30
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38670420
  1. “等离激元新效应与应用”专题 前言

  2. 光与物质的相互作用一直都在吸引着人们的研究兴趣,它也是与各种光学应用有着广泛联系的基础物理问题。等离激元是光与凝聚态物质相互作用形成的一种新型元激发准粒子,具有特殊的色散与光传输特性,是微纳光子学研究前沿领域之一。长程传播的等离激元在传播过程中波矢色散很大,可以突破衍射极限,实现亚波长尺度光信号的传输、超分辨成像、超分辨光刻等。亚波长结构的等离激元具有很强的电磁共振,可以用于构造超构材料与超构表面,对电磁波相位、波前进行调控,实现一些新型的光学器件。通过人工结构设计实现的Spoof等离激元,可以
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-26
    • 文件大小:185344
    • 提供者:weixin_38526780
  1. 浅谈防盗报警系统产品新趋势

  2. 防盗报警系统的设备一般分为:前端探测器,报警控制器。报警控制器是一台主机(如电脑的主机一样)是用来处理,包括有线/无线信号的处理,系统本身故障的检测,电源部分,信号输入,信号输出,内置拨号器等这个方面组成,一个防盗报警系统报警控制器是必不可少的。前端探测器包括有:门磁开关、玻璃破碎探测器、红外探测器和红外/微波双鉴器、紧急呼救按钮。   红外探测器是一种辐射能转换器,主要用于将接收到的红外辐射能转换为便于测量或观察的电能,热能等其他形式的能量。 根据能量转换方式,红外探测器可分为热探测器和光子探
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:103424
    • 提供者:weixin_38740397
  1. 基于PCI-9812的太赫兹成像数据采集系统设计

  2. 太赫兹波(THz)指频率在0.1~10 THz(1 THz=1012Hz)范围内的电磁波,波长范围在30μm~3 mm,这一波段位于微波和红外辐射之间,因此太赫兹波兼有波与光的特性,在物体成像、时域谱分析、医学诊断、环境监测、空间遥感和军事安全等方面都展现出巨大的应用前景。太赫兹波的光子能量仅4.1 meV,没有X射线的电离特性,不会对材料和人体造成伤害,因此太赫兹成像技术比X射线有更大的应用优势。20世纪90年代以后,由于自由电子激光器和超快技术的发展,为THz脉冲的产生提供了稳定可靠的激发光
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:151552
    • 提供者:weixin_38589774
« 1 2 ... 5 6 7 8 9 10»