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32 个结果
  • 简介:本文建立三层平板光波导模型,推导出电场方程的具体形式,运用MATLAB对三层平板波导理论进行分析求解,使以往复杂的计算变的非常简单。将具体数值代人电场方程进行计算,取不同的波导层厚度时得到不同的波导模式,然后做出不同波导模式TE波的三维图形。最后介绍了三层平板波导理论在激光器模式理论中的应用。

  • 标签: 三层平板波导 MATLAB 模式
  • 简介:文章设计了一种可以使用在固态合成发射机上的三路等分功率波导功分器/合路器。在波导分支定向耦合器的基础上,增加一路副线波导,构成了一个一路输入、一路直通、两路耦合、两路隔离的六端口网络;采用增加波导长度的方式解决了实际应用中的相位补偿问题。另外在功分器的三路输出端增加了微带部分以提高功分器的可调试性。实际测量数据基本符合仿真结果:在1GHz带宽内,功分器的一路插损小于6dB,输入驻波小于1.6;合路器的一路插损小于4.9dB,输出驻波小于1.3。其性能满足使用要求。文章最后对该类型的波导功分器/合路器的设计提出若干改进方案。

  • 标签: 波导功分器/合路器 三路合成/分配 插损 相位补偿
  • 简介:介绍了一种高性能光波导脉冲单选器的研制。该模块由高速前放电路,数字逻辑电路,强度调制器驱动电路,自动增益控制电路,以及强度调制器组成。模块能够从锁模激光器的连续脉冲中选出一个单脉冲,并保证消光比≥46dB,插入损耗≤7dB。文章重点介绍了系统的设计方案、工作原理、参数设计,以及特性曲线分析,并且对测试得到的主要参数进行了总结分析。

  • 标签: 脉冲单选器 强度调制器 消光比 插入损耗
  • 简介:该芯片为一双核心基带处理器,集成度较高、性能稳定,在功能上主要包括:射频接口、数字音频接口、语音编码(FR/HR/EFR)、噪声抑制、A/D&D/A、RX/TX合成器、PA控制、系统控制、接口、MMI(显示和键盘)等电路。

  • 标签: 波导V5610 手机 CPU DSP56621 双核心基带处理器 噪声抑制
  • 简介:提出了一种基于BB180波导HT合成与双BB180波导转BJ180ET合成相结合的Ku波段高效波导合成方案。波导合成实现了高效率,BB180波导形式实现合成结构轻小型化。首先利用HFSS软件分析两种波导合成器三维模型,给出了仿真结果。在工程设计中采用GaN功率芯片构成放大器小模块单元,输出峰值功率25W。170W功放采用8个模块单元合成。发射机采用4个170W发射功放波导合成,在Ku波段输出功率600W(占空比19%),总合成效率在80%,附加效率达到18%。在结构设计上,170W功放、电源模块、波导合成器采用叠层结构组装,大大减小了发射机空间,实现了发射机高集成度。合理的结构及热设计保证了发射机高功率工作的可靠性。

  • 标签: BB180波导HT 波导功率合成 叠层架构 高集成度
  • 简介:简要介绍了利用深反应离子刻蚀制作折叠波导慢波结构的现状及制作的工艺流程。对深反应离子刻蚀掩膜制作即光刻工艺,以及折叠波导慢波结构的深刻加工进行了深入的研究。详细分析了各光刻工艺对光刻胶图形的影响,尤其是前烘对光刻胶图像侧壁垂直度的影响;在深反应离子刻蚀中,还详细分析了刻蚀时间、下电极功率以及刻蚀气体气压对刻蚀结果的影响。经参数优化后获得最佳工艺参数,并制作出带有电子注通道的W波段折叠波导慢波结构,慢波结构深为946μm,侧壁垂直度为91°,电子注通道深为225μm,侧壁垂直度为90°。

  • 标签: 折叠波导 微细加工 深反应离子刻蚀 光刻工艺
  • 简介:在光纤通信中,光脉冲信号在光纤中传输的过程中会受到色散、损耗和非线性等作用的影响而不断地发生演化和畸变。脉冲演化的规律遵循非线性薛定谔方程(NLSE)。由于NSLE在一般情况下无法求得它的解析解,因此通常需采要用数值方法来求解。本文使用了分步傅里叶方法对NLSE进行了求解,并用利用这一结果对四种常见的光通信光脉冲在光纤中传输时的演化情况进行了计算机仿真研究,仿真结果分别模拟了几种常见光脉冲在光纤中传输时包络的演化情况。

  • 标签: 非线性薛定谔方程 分步傅里叶方法 光脉冲
  • 简介:高速化大容量化信号传输的到来,导入了光导印制线路板。光导线路的媒介是采用光纤与光波导管。本文叙述了光导印制线路板用高分子光波导管的开发趋向。高分子光波导管的性能要求传输损耗小,耐热性高,组成物有氟化聚酰亚胺高分子材料。光导印制线路板的开发最近有不少报告,除日本外也有韩国的。

  • 标签: 高分子光波导 印制线路板 光导 传输损耗 光纤 信号传输
  • 简介:上期我们了解了S689手机铃声、图片的下载方法,也发现WAV格式的铃声音质很美,能否将自己喜欢的歌声转化为手机的铃声呢?答案是肯定的,下面就介绍将MP3音乐制作为S689WAV铃声的方法。

  • 标签: 音乐制作 下载方法 手机铃声 MP3 图片 波导