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激光技术是20世纪与原子能、半导体及计算机齐名的四项重大发明之一。用半导体激光二极管泵浦的固体激光器是新世纪的主要发展方向
大功率激光器如准分子激光器、CO2激光器及铜蒸气激光器的脉冲功率或平均功率提高后,在材料加工、汽车制造及化工方面的应用有着越来越重要的意义。功率进一步提髙使激光器的应用范围扩大,但是,现在所用的开关元
激光驱动电源作为激光器的 直接控制单元,其光开关响应的最高频率和出光功 率稳定和可靠性会直接影响最终的加工效果。基于 快速响应和出光稳定的需求,乐创自动化技术有限 公司研发了一种基于CPLD的数字式大
大功率激光二极管线阵(HPLDA)特殊的发光区结构使它具有不理想的光学特性,特别是其快轴方向高达40°的大发散角,使得传统的波前探测器很难对其进行波前探测。针对这个问题,提供了一种可对大功率激光二极管
电流的侧向限制对半导体激光器具有重要意义,在半导体激光器有源区加入侧向限制结构一方面可以实现侧向限制,另一方面可以在一定范围内降低阈值电流密度。但是常规的侧向限制方法无论是侧向波导结构还是浅隔离槽结构
高气压加纵向非均匀磁场的方法获得了He-Ne激光器大功率单频输出。它有高的频率稳定性和大于14m的相干长度。本文对这种激光器的工作机理进行了初步的理论分析。
根据太阳能光伏电池的工程数学模型,在Matlab环境下建立了光伏电池仿真模型,分析了光照强度和温度变化对光伏电池输出特性的影响。针对扰动观察法采用固定的扰动步长而难以获得较高跟踪精度和响应速度的问题,
本文以高功率因数开关电源作为研究对象,分析采用APFC技术和PWM 整流技术来提高功率因数的原理,并采用Matlab7.6软件对单相电压型PWM 整流电路和APFC电路进行了仿真及分析比较。
对光伏电池板的数学模型及其输出功率与占空比的函数关系进行分析,提出了一种两阶段变步长最大功率点跟踪策略。利用Matlab/Simulink仿真软件建立了基于状态方程的光伏系统仿真模型。通过仿真对比
大功率区域照明存在不少挑战,如灯具可能难以接近、光源发生故障时可能带来安全问题、户外存在多种极端环境条件等。此外,不容忽视的是,应用于大功率区域照明的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑
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