GaN基蓝光可调谐外腔激光器

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以目前市面上商用的高功率GaN基蓝光半导体激光器为光源,搭建了Littman型外腔激光器,研究了其波长可调谐范围、输出功率、输出光谱等特性.经验证,该激光器具备良好的性能,在1500 mA的注入电流下,实现了3.1 nm的调谐带宽,从454.3 nm到457.4 nm,输出功率超过640 mW.此外,在360 mA注入电流下,谱线宽度从1 nm(自由运行宽度)压窄到0.2 nm,放大自发辐射抑制比大于35 dB,具有良好的波长锁定特性.光栅耦合蓝光EC激光器具有波长调谐灵活、输出功率高、谱线窄等优点,在全息数据存储、激光冷却、气体测量和光学倍频等方面拥有潜在的应用前景.
其他文献
阵列误差会导致信号波达方向(DOA)估计性能严重下降.通过阵元位置及幅相误差模型,拓展了一种面阵阵元位置幅相误差的简化多阶维纳滤波(SMSWF)快速有源校正算法.通过仿真结果表明,利用该算法可以较准确估计阵元位置及幅相误差,MUSIC谱峰的尖锐程度及分辨力明显提高,DOA估计效果较好.
间歇采样转发干扰可以对宽带线性调频(LFM)雷达形成逼真多假目标以及具有压制效果的密集假目标干扰效果,从而影响对目标的识别和分类.根据间歇采样转发干扰“存储-转发-存储-转发”的干扰特点,利用能量函数提取未受干扰影响的目标回波信号数据,并将其看作目标回波信号的压缩数据,然后利用其与去斜处理后的目标回波信号稀疏频域之间的线性关系,构建了压缩感知最小问题求解模型;最后,利用正交匹配追踪算法重构了目标回波信号的一维高分辨距离像,实现了对ISRJ干扰的抑制和对目标一维高分辨距离像的提取.仿真结果表明:在一定的干扰
采用传统方法对雷达信号进行分选时,会因为模型准确度低而需要根据外部情况人工调整多个参数以适应电磁环境,而且对复杂环境和多功能雷达的适应性差.基于图像处理方法,将混合雷达信号的脉冲描述字(PDW)编码为图像,选取相应的深度网络,对编码后的图像进行图像语义分割训练,将训练完成的模型用于雷达信号分选,可使信号分选流程智能化,且具有较高的分选准确率.
针对机动雷达阵地选择问题,提出了一种基于贪婪算法的选址方法.该方法基于集合覆盖模型,先将任务需求的探测空域进行网格化处理,再将雷达在可选阵地的探测威力近似为空域网格的集合,然后利用贪婪算法,逐步求解对任务需求空域全覆盖的雷达部署方案,确保雷达部署的数量最少.与传统方法相比,贪婪算法能够快速的给出问题的近似解,简单易用,适合时效性要求较高的新型机动雷达优化部署任务.
基于基片集成波导(SIW)结构,设计了一种超宽带圆极化喇叭天线.在保持了SIW结构体积小、重量轻、剖面低等优势的同时,通过使用阶梯渐变圆极化器,实现了天线辐射波的圆极化;通过引入背腔设计,极大展宽了天线的圆极化带宽;所设计的天线工作在16 GHz~2 GHz,实现了阻抗带宽31.1%、圆极化带宽19.2%,可实现在主辐射方向(φ=0°,θ=0°)的稳定辐射.
相关干涉仪测角体制具有测角精度高、算法简单、运算速度快、抗干扰能力强等优点,已被广泛应用于军事和民用等各个领域.对均匀圆阵相关干涉仪测角相位模糊问题进行了研究,提出了M元均匀圆阵相关干涉仪无相位模糊的条件,并以5元均匀圆阵相关干涉仪为例,求出了满足无相位模糊条件的半径波长比的最大值;对均匀圆阵相关干涉仪测角精度与半径波长比、信噪比以及标准阵步长的关系进行了分析,通过仿真对分析结论进行了验证,对于均匀圆阵相关干涉仪的工程应用具有一定的参考意义.
瞄准隐身材料吸波和传输两大功能,首先使用等效电路法研究了传输与吸波功能等效电路特性,在此基础之上,设计了一款具有传输通带的吸波体,并利用电磁仿真软件CST对所设计的具有传输通带的吸波体的传输和吸波特性进行了仿真,仿真结果表明所设计的吸波体传输通带内插损小于0.5 dB,吸波带绝对带宽高达10 GHz以上;最后将所设计的具有传输通带的吸波罩应用到喇叭天线口面,进一步验证了其传输和吸波特性.
设计了一款螺旋臂开槽形式的多模四臂螺旋天线,工作频段覆盖四大导航系统(1160~1280 MHz,1559~1616MHz),圆极化特性良好,且在低仰角处有较好的增益表现.通过加载交叉板反射地面增强了天线对后向多径干扰信号的应对能力,可以作为全球导航卫星系统(GNSS)接收机天线使用.
电真空器件在雷达发展史中有着举足轻重的地位,是雷达系统的核心器件之一.随着雷达系统的工作频率上升到太赫兹频段,电真空器件是最有可能在该频段产生大功率的辐射源,因此其可以被应用于太赫兹波段的雷达之中.首先对太赫兹波段的各个电真空器件的研究发展进行了介绍,还简要阐述了目前国内外应用电真空器件的太赫兹雷达,最后对太赫兹波段真空电子器件的发展和其在雷达中的应用进行了展望.
对水中目标特性测量技术发展进行专利分析,主要围绕水中目标多物理场特性综合测量技术、多物理场数据处理技术、测量设备加改装技术这三个关键技术进行专利检索,根据检索结果对水中目标特性测量技术发展趋势进行专利分析,掌握关键技术发展的进程、动向和趋势,跟踪国外目标特性测量关键技术发展动向,同时有助于科学制定技术创新战略,缩短研究开发进程,提高创新起点和层次,避免不必要的重复研发.