- 基于DSP的多激光威脅信號分選和碼型識別,由于激光技術和激光武器的迅速發展和大量應用,一個重要的軍事目標在戰場上可能同時受到來自不同方向、不同激光輻射源的照射和跟蹤。這時,激光偵察告警和干擾系統的信號環境將是許多由一定編碼的脈沖列隨機交迭而成
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分選 識別 信號 威脅 DSP 激光 基于
- 基于嵌入式激光顯示手持式測量儀的設計,摘要:為實現激光顯示光色性能的精確檢測,具體了解激光顯示是否合乎相應的要求,從而達到修正設計的目的。利用激光波長固定的特點,基于ATmega128單片機設計并實現了一種專門針對激光顯示光色性能的新型測試系統,從
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測量儀 設計 手持 顯示 嵌入式 激光 基于
- 色彩超級理想的DLP投影儀問世:三菱發布3原色激光投影技術原理圖:三菱發布3原色激光投影技術Mitsubishi三菱公布了一組全新投影技術:支持「xvYCC」顏色規格的3原色半導體激光投影技術,新技術會率先應用于DLP背
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技術 投影 DLP 光源 激光
- 摘要:為了提高現代武器系統在惡劣電磁環境中的通信和信息交換能力,充分利用激光的天然保密性,減少對無線電頻率資源的占用,對無線激光通信系統中的光發射模塊進行了設計。在信標光發射模塊的設計中采用驅動電路與
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模塊 研究 發射 光通 激光 無線
- 關于激光頭的準電感諧振技術。為了使輸入射頻沿激光器長度,電壓分布均勻,加入一對電感并聯在諧振腔上下電極之間。這樣,由于電感負導納的補償作用,使激光器沿長度上的駐波比大大下降,失配角小于9°,理論計算結果電壓不均勻度小于3%。
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類別 原理 電源 激光 CO2 RF
- 本文介紹的激光電源為工作于重復脈沖方式的固體激光器提供電能。該激光器采用氙燈作泵浦光源,在惰性氣體燈中,氙氣的總轉換效率最高。激光器用于激光打標,工作頻率每秒60次。電源系統采用IGBT管全橋逆變方式,工作頻率為20kHz,控制電路采用PWM方式。
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原理 性能 分析 電源 激光 IGBT 脈沖 橋型
- 摘要:深入分析了YAG脈沖激光電源的工作原理,根據氙燈特殊的電氣特性,設計了硬件電路和軟件程序。采用MOSFETS場效應管半橋逆變器,以SG3525為驅動的PWM技術的電源設計,針對氙燈泵浦YAG激光器對驅動源的要求,研制
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電路 設計 硬件 電源 脈沖 激光 YAG
- 摘要:為了提高激光陀螺捷聯慣性導航系統在強振動條件下的精度,需要將慣性儀表在振動環境下的輸出數據高速采集并保存下來進行離線仿真。通過CY7C68013A芯片在導航計算機外圍擴展高速的USB接口,實時采集慣導系統輸出
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系統 數據通訊 陀螺 激光 USB 接口 基于
- 離線火車、地鐵車輪輪緣厚度磨損測量可用IPK5手持式激光火車輪輪緣輪廓測量儀,而本文介紹在線運行列車輪緣厚度磨損測量。如下圖是用激光傳感器的案例,可用兩個三角反射激光傳感器。當火車輪滾動到2個激光傳感器激光
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IPK5 手持式 激光 火車
- 摘要:本文根據發射激光信號的要求,采用CPLD產生了頻率及占空比可調的激光調制信號,利用視頻同步分離器LM1881實現了激光調制信號與視頻輸入信號的同步,保證了激光光束多參數測量中測量設備的同步工作,在實際應用中取
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CPLD 發射 調制器 激光
- 為提高激光直寫控制系統的定位精度、定位時間和系統響應度,設計了一種數字伺服濾波器。該濾波器以伺服系統的三環PID控制原理為基礎,并在設計中加入了具有實際問題性的前饋補償模塊;建立了以TMS3202812處理器組成的數字伺服濾波器模型;并對該模型進行了模擬仿真分析,然后移植到處理器中;最后通過驗證,提高了位置定位和速度穩定精度。實驗結果表明,整個系統輸入與輸出時差小于100 Ls;無噪音無振蕩,效果很好;定位精度誤差控制±1 μm范圍內。
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濾波器 設計 伺服 數字 激光 高精度
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振鏡掃描式激光標記技術就是通過控制兩片高速振鏡的偏轉角, 改變激光的傳播方向, 經過F-Theata透鏡在工件表面的聚焦, 在工件表面作標記。與傳統的標記技術相比, 它具有適用面廣(對不同材料、形狀的加工表面
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技術 設計 分析 標記 激光 DSP 掃描 基于
激光介紹
激光的最初中文名叫做“鐳射”、“萊塞”,是它的英文名稱LASER的音譯,是取自英文Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation的各單詞的頭一個字母組成的縮寫詞。意思是“受激輻射的光放大”。激光的英文全名已完全表達了制造激光的主要過程。1964年按照我國著名科學家錢學森建議將“光受激發射”改稱“激光”。
激光是20世紀以來,繼原子 [
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