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光波脈沖

光波的脈沖是一種物理現象,它是通過由光源產生的光在空間傳播時,能量的分布形態發生變化而產生的脈沖。在空間中,不同光的脈沖在光波形成時的散射狀態也不同。用光產生的脈沖,其波長通常很短。一般情況下,光的波長為100μ m,所以波長越短,光斑越小。這些光的脈沖波長通常不超過100μ m或更短。光脈沖會被吸收在能量中心而不會散射到周圍的空間,這些能量被叫做光斑能量,被吸收到空間的能量稱為光能量。在光脈沖中,當由光源產生時,這些光的脈沖能量可能在光的范圍內傳播。

光波脈沖光波脈沖

目錄

參數 編輯本段

在工作中,光信號會被發射到空間中,這就需要脈沖產生光斑。在光信號進入到光源之前,需要先對光信號進行濾波處理,從而得到信號的相位,如圖3所示。在整個脈沖過程中,從能量中心傳播過去(圖3中綠色圈內)的光信號,被稱為光信號輸出端的比相類型,而比相參數一般由兩部分組成:1)比相功率;2)比相頻率。光信號輸出端的比相參數對脈沖寬度和脈沖間隔有著直接影響作用。當調制到脈沖寬度時,比相參數對脈沖間隔起著一定作用(圖4);而當調制到脈沖間隔時,比相參數對脈沖間隔產生一定作用(圖5)(圖6)。所以需要對比相參數進行設計才能獲得理想的脈沖寬度和脈沖間隔。

輸出參數

電流輸出信號的大小取決于輸入電流的大小和相位。頻率參數(頻率-脈沖比):在單脈沖里,頻率因子被稱為調制頻率因子(或調制時間)。信號的調制方式為:相位(Re)-頻率(Re- MHz)。脈沖脈沖能量/相位:脈沖峰值和相位變化(Measure)決定脈沖長度及脈沖寬度。在電路中使用的比相芯片包括光放大器(DPA)、光電轉換器件(光電探測器)、放大器、輸出放大電路以及隔離技術(SiP)等。

結構 編輯本段

與單脈沖發生器相比較,比相單脈沖發生器主要有三個部分組成:

第一個部分是一個有源的直流電容器;

第二個部分是一個脈沖發射器;

第三個部分是一對調制信號發射器和一個脈沖接收器,可以在波長范圍內精確地調制所需的脈沖大小與頻率。

根據不同電路結構選擇合適的觸發源(如觸發電源)以及各種觸發方式(如可調閾值或可調低電平);其次從脈沖發生器到發射器再到接收器之間有一系列隔離器件,這可以確保信號中有較低電壓或較低電流通過。輸出信號則需要通過放大、調諧、濾波等各種方式將其轉換為所需的功率信號或幅值信號并以輸出信號形式在輸出端進行放大、濾波和輸出控制等復雜計算;再次對于輸出信號來說,最重要的是控制部分和信號采集部分,這兩部分之間存在一定程度的耦合作用;最后傳輸部分需要考慮到信號放大和采樣等問題。

為了實現上述目的需要使用各種元件并聯成串來構成輸出信號鏈。’如果以上工作正常進行,該電路還會保持穩定且可靠地輸出波形。”從理論上來說,比相單脈沖電路只有一個元件:驅動器?!”;但實際中很少有這樣一種電路結構適用于整個比相電路系統當中。這里需要說明一點,在實際應用中也會遇到不一樣的器件和結構設計方案等現象發生,要注意這種現象往往是偶發現象引發的。

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