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1)  differential delay lines
差分延时线
1.
The time resolution of 300 ps is obtained,because the differential delay lines are used to perform interpolation and to realize the fine time measurement,and high frequency counter is designed to perform the coarse time measurement.
该模块采用高频计数器实现粗时间测量,差分延时线内插技术完成细时间测量,时间分辨率为300 ps。
2)  delay line error
延时线误差
3)  differential group delay
差分群时延
1.
The character of polarization mode dispersion(PMD) in high-speed optical fiber transmission system is analyzed theoretically,and the mechanism of differential group delay(DGD) caused by PMD is found out.
文章从理论上分析了高速光纤通信系统中PMD的特性,得出了由PMD导致的DGD(差分群时延)的机理。
2.
Furthermore, differential group delay of the dispersion shifted fibers is measured using this method.
介绍了通过偏振复用孤子测量偏振模色散的基本原理 ,并且在实验上实现了对保偏光纤的测量 ,测量结果与通过数值计算得到的保偏光纤的差分群时延符合得很好。
3.
A new magnetic field measurement based on the Faraday effect and the measurement of differential group delay (DGD) in fiber grating was proposed.
提出了一种利用光纤光栅中法拉第效应和测量差分群时延(DGD)的直接测量磁感应强度的新方法,给出了理论分析和实验结果。
4)  differential group delay(DGD)
差分群时延
5)  Differential group delay
差分群延时
1.
It is important to know how does the degree of polarization (DOP) change with differential group delay (DGD) when DOP is feedback information for adaptive PMD compensation.
在用偏振度作为反馈信号的动态偏振模色散补偿系统中 ,偏振度与差分群延时的关系对于准确快速的动态偏振模色散补偿很重要。
2.
Using this analytical expression and fast Fourier transform, the sensitivity and trackable differential group delay range of degree-of-polarization detection technique are investigated by numerical simulation in 20 Gb/s optical transmission system.
5个位周期 (75ps)的差分群延时进行跟踪 ,但当占空比低于 0 。
6)  distribution of excess delay
差分时延分布
1.
According to characteristics of experimental results, a new distribution of excess delay is presented,which is very simple in form and has been proved to agree well with experimental results.
根据差分时延测量结果的实际特点,提出了一个新的差分时延分布模型。
补充资料:CAXA-V2线切割软件在DK7725e线切割机床上的应用
目前我国有大量的装有早期操作系统的数控设备,如何对其进行升级使这些设备重新焕发青春是摆在大家面前的一个很重要的问题。本文所介绍的正是这样的一个实例,文中所叙述的内容不仅对同类设备的改造具有现实意义,而且对其他类似设备的升级也有一定的借鉴作用。

    苏州三光的DK7725e线切割机床的操作系统是基于DOS平台上的,而CAXA-V2线切割软件是在Windows 98平台上开发的应用软件。显然,我们无法直接将CAXA-V2线切割软件安装到DK7725e线切割机床的操作系统中。解决这一问题的关键是寻找二者的共同之处,那就是机床的后置处理和传输功能单元,即G代码程序。


一、CAXA-V2线切割软件方面的操作


1.进入绘图界面


    在装有CAXA-V2线切割软件的计算机桌面上点击图标,进入该软件的绘图界面。


2.绘制零件图
   
    在软件的绘图区域中绘制线切割加工零件图,如图1所示。



图1 线切割加工零件


3.生成加工轨迹


    利用“轨迹生成”指令,生成线切割加工零件的加工轨迹,同时确定穿丝点位置和补偿量。


4.添加后置处理


    由于CAXA-V2线切割软件并未提供DK7725e线切割机床的“后置处理和传输”,需要手工添加,具体操作过程如下:


(1)点击CAXA-V2线切割软件的“后置处理和传输”图标,绘图区会弹出一个对话框。
(2)选中“增加机床”图标,在弹出的对话框中用键盘输入“BKDC”后,按确定键返回,如图2所示。
(3)在“后置处理和传输”的对话框中,按苏州三光的DK7725e线切割机床的“后置处理和传输”参数,手工输入相应的参数和指令,如图3所示。



图3 机床类型设置


(4)在“后置处理和传输”的对话框中点击“后置处理设置”后,相应地也会弹出一个对话框。该对话框中的参数要求也按苏州三光的DK7725e线切割机床的“后置处理设置”参数来设置,如图4所示。



图4 后置处理设置


5.生成G代码


    完成上述设置后,点击“代码生成”指令,选择“G代码生成”后,再选中线切割加工零件的加工轨迹,该轨迹图线将由绿色变为红色,最后点击鼠标右键,弹出记事本对话框显示相应的G代码加工程序,如图5所示。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条