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深紫外飞秒激光脉宽测量
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《量子电子学报》2023年 第4期40卷 469-475页
作者:张艳琳 游利兵 王宏伟 王琪 胡泽雄 范军 方晓东中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所安徽省光子器件与材料重点实验室安徽合肥230031 中国科学技术大学安徽合肥230026 深圳技术大学新材料与新能源学院广东深圳518118 合肥工业大学电子科学与应用物理学院安徽合肥230009 深圳盛方科技有限公司广东深圳518173 
为准确测量193 nm深紫外飞秒激光的脉冲宽度,基于氟化钙的双光子荧光效应,设计并搭建了用于紫外飞秒激光脉冲的脉宽测量系统。双光子荧光信号强度与入射激光光强的平方依赖关系证明了获得双光子荧光信号的可靠性。利用插入法进行了CCD...
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基于FPGA的激光告警中激光脉宽测量系统研究
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《激光杂志》2022年 第10期43卷 51-55页
作者:石金 张瑞 程亚昊 吴琼 杜伟豪 牛家麒 王志斌中北大学仪器与电子学院太原030051 中北大学前沿交叉科学研究院太原030051 中北大学南通智能光机电研究院江苏南通710065 
激光脉宽作为二维激光告警系统中的一个重要参数,便捷准确获得激光的脉宽信息在光电测量技术的研究中变得越来越重要。高速光电探测器的响应时间以及时间数字转换电路(TDC)的分辨率等参数指标直接影响着激光脉宽测量系统的测量精度和灵...
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基于数字移相的高精度脉宽测量系统及其FPGA实现
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《电子技术应用》2004年 第1期30卷 27-29页
作者:谢登科 徐端颐 齐国生 张启程北京清华大学精密仪器与机械学系100084 
采用XILINX公司的SpartanII系列FPGA芯片设计了一种基于数字移相技术的高精度脉宽测量系统,同时给出了系统的仿真结果和精度分析。与通常的脉冲计数法相比,该系统的最大测量误差减小到原来的34.2%。
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超短脉冲激光的脉宽测量
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《强激光与粒子束》1995年 第2期7卷 309-312页
作者:文国庆 张树葵 周丕璋 陈骥 邬玉婷 满永在西南核物理与化学研究所 
采用二次谐波相关技术,研制了一台可用于飞秒超短脉冲激光脉宽测量的光学相关仪。通过合理设计和选择分束、并束装置及光学延迟元件,获得了3:1曲线以及无背景相关曲线,实现了对超短脉冲激光脉宽测量
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多路STD PC总线窄脉宽测量板的设计与实现
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《电子测量技术》1997年 第3期20卷 31-33页
作者:尹辉发 
文中介绍了一种基于STD PC总线窄脉宽测量板的实现,根据所测脉冲的特点,重点进行了硬件抗干扰设计和软件抗干扰设计。
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FPGA在高精度脉宽测量系统中的应用
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《科技创新与应用》2014年 第28期4卷 290-290页
作者:史毅凯迈(洛阳)电子有限公司河南洛阳471003 
文章介绍的方式中主要采用了当前世界上最先进的FPGA芯片,由著名的XILINX公司设计出品。通过该芯片的应用设计出了一种高精度的脉宽测量系统,以此将脉宽测量引入了数字化的方向,并在此基础上提出了完整的精度分析系统以及仿真结果分析...
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双电容式次声接收器的设计
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《核电子学与探测技术》2003年 第2期23卷 172-175页
作者:王长海 韩奎侠 王飞第二炮兵工程学院陕西西安710025 
介绍了核爆炸次声波产生的机理和接收原理,提出了双电容式次声接收器的设计方法,并将CPLD技术应用其中,与单电容式接收器相比,改进后的接收器接收灵敏度提高一个数量级,大大提高了动态范围,整体性能得到了很大的改善。
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基于时间放大的光盘抖晃测试系统设计
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《计算机测量与控制》2009年 第11期17卷 2145-2149页
作者:周为 阮昊 施宏仁 余超群中国科学院上海光学精密机械研究所强激光材料重点实验室上海201800 中国科学院研究生院北京100039 
利用TIA(时序分析仪)或其它模拟方法来测量光盘的抖晃存在成本高、灵活性差、稳定性低等不足,而在实际的光盘生产测试过程中,更需要一种升级扩展方便、性价比高的测试设备。在粗糙脉宽检测方法的基础上,引入时间放大电路,成功地设计出...
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半导体单光子探测器信号提取技术研究
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《激光杂志》2018年 第5期39卷 15-17页
作者:甘琳巧 高家利中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院北京100083 重庆理工大学、工程训练与经管中心重庆400054 
针对半导体单光子探测器的尖峰噪声信号较大,导致有效雪崩信号难以提取的问题。设计了基于高速过零比较器和脉宽测量装置的信号甄别方案,给出了单光子探测器的实验结构设置,门控脉冲信号的产生和雪崩信号的提取由FPGA完成。实验结果...
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基于FPGA的数字时钟管理电路设计应用
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《舰船电子对抗》2018年 第1期41卷 110-113页
作者:刘立岩中国船舶重工集团公司第七二三研究所江苏扬州225101 
介绍了运用现场可编程门阵列(FPGA)进行数字时钟管理方法的流程和应用。从FPGA设计入手,选用了Xilinx公司的Virtex-Ⅱ芯片系列,运用高精度数字时钟管理电路,保证延迟时间,通过仿真,得到移相后的各个时钟及等效时钟,得出了测量误差,满足...
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