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Produkte und Fragen zum Begriff Rückkopplung:


  • Gibson Generation Schallloch-Einsatz gegen Rückkopplung Standard
    Gibson Generation Schallloch-Einsatz gegen Rückkopplung Standard

    Der Standard-Schallloch-Einsatz gegen Rückkopplung von Gibson ist perfekt um Rückkopplungsgeräusche zu unterdrücken wenn Sie Ihre Gibson-Generation-Akustikgitarre bei hoher Lautstärke verstärkt spielen. Mit diesem praktischen Zubehör können Sie bedenkenlos die Lautstärke aufdrehen und nach Herzenslust spielen – Feedback-Lärm wird zuverlässig unterdrückt. Der Einsatz ist für die meisten Gibson-Akustikmodelle geeignet sogar für solche mit Nitrozellulose-Lackierung. So können Sie ohne Probleme verstärkten akustischen Klang genießen.

    Preis: 14.14 € | Versand*: 0.00 €
  • Klöppel, Valentin: Strahllärm von Triebwerken durch akustische Rückkopplung
    Klöppel, Valentin: Strahllärm von Triebwerken durch akustische Rückkopplung

    Strahllärm von Triebwerken durch akustische Rückkopplung , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen

    Preis: 54.99 € | Versand*: 0 €
  • Hochleistungslaserdioden stellen aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften wie Effizienz, Kompaktheit und Zuverlässigkeit eine Schlüsselkomponente in der Photonik des 21. Jahrhunderts dar. Durch eine spektrale Stabilisierung mit Volumenbeugungsgittern zur Reduktion von Linienbreite und thermischer Drift können sowohl hocheffiziente Pumpmodule für Faser- und Scheibenlaser als auch Diodenlaser-Systeme zum direkten Einsatz in der Materialbearbeitung realisiert werden. Die auftretenden Rückreflexe führen jedoch zu einer verringerten Leistungsschwelle für das Einsetzen der katastrophalen optischen Degradation (COD) der Laserdioden und limitieren damit die verfügbare Ausgangsleistung der einzelnen Emitter wie auch die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems.
Eine Analyse der zugrunde liegenden physikalischen Mechanismen ist im Rahmen experimenteller Untersuchungen nur begrenzt möglich. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit ein multiphysikalisches Modell einer Hochleistungslaserdiode mit externer Kavität (ECDL) entwickelt, das durch eine selbstkonsistente Berechnung der elektrischen, optischen und thermischen Eigenschaften der Laserdiode eine Abbildung der katastrophalen Degradation erlaubt. Das Einsetzen vertikaler Leckströme wird dabei als ein entscheidender Beitrag zur positiven Rückkopplungsschleife identifiziert, die ausgehend von einer initialen Temperaturerhöhung schließlich zu einem lokalen Aufschmelzen und somit zur Zerstörung des Halbleiter-Chips führt. Das Modell wird durch eine experimentelle Studie zum Einfluss des Facettenüberhangs auf die COD-Schwelle quantitativ validiert. Mithilfe einer Analyse der Auswirkungen von Dejustagen im externen Resonator kann die starke Reduktion der COD-Schwelle spektral stabilisierter Laserdioden auf eine Absorption der rückgekoppelten Strahlung in den Metallschichten auf der p-Seite des Halbleiters zurückgeführt werden.
Abschließend wird das Modell als digitaler Prototyp zur Entwicklung Rückreflex-resistenter Laserdioden genutzt. Für eine Kombination verschiedener Design-Ansätze wird eine Steigerung der COD-Schwelle in Bezug auf die Ausgangsleistung um 37 % gegenüber dem ursprünglichen System vorhergesagt. Durch die Verwendung eines externen Resonators mit beidseitig telezentrischer, abbildender Rückkopplung ohne Bildumkehr kann unabhängig von einer Dejustage der Kollimationslinse die Absorption in den Metallschichten und folglich der Rückreflex-induzierte COD in der Simulation vollständig vermieden werden. (Adams, Martin)
    Hochleistungslaserdioden stellen aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften wie Effizienz, Kompaktheit und Zuverlässigkeit eine Schlüsselkomponente in der Photonik des 21. Jahrhunderts dar. Durch eine spektrale Stabilisierung mit Volumenbeugungsgittern zur Reduktion von Linienbreite und thermischer Drift können sowohl hocheffiziente Pumpmodule für Faser- und Scheibenlaser als auch Diodenlaser-Systeme zum direkten Einsatz in der Materialbearbeitung realisiert werden. Die auftretenden Rückreflexe führen jedoch zu einer verringerten Leistungsschwelle für das Einsetzen der katastrophalen optischen Degradation (COD) der Laserdioden und limitieren damit die verfügbare Ausgangsleistung der einzelnen Emitter wie auch die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems. Eine Analyse der zugrunde liegenden physikalischen Mechanismen ist im Rahmen experimenteller Untersuchungen nur begrenzt möglich. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit ein multiphysikalisches Modell einer Hochleistungslaserdiode mit externer Kavität (ECDL) entwickelt, das durch eine selbstkonsistente Berechnung der elektrischen, optischen und thermischen Eigenschaften der Laserdiode eine Abbildung der katastrophalen Degradation erlaubt. Das Einsetzen vertikaler Leckströme wird dabei als ein entscheidender Beitrag zur positiven Rückkopplungsschleife identifiziert, die ausgehend von einer initialen Temperaturerhöhung schließlich zu einem lokalen Aufschmelzen und somit zur Zerstörung des Halbleiter-Chips führt. Das Modell wird durch eine experimentelle Studie zum Einfluss des Facettenüberhangs auf die COD-Schwelle quantitativ validiert. Mithilfe einer Analyse der Auswirkungen von Dejustagen im externen Resonator kann die starke Reduktion der COD-Schwelle spektral stabilisierter Laserdioden auf eine Absorption der rückgekoppelten Strahlung in den Metallschichten auf der p-Seite des Halbleiters zurückgeführt werden. Abschließend wird das Modell als digitaler Prototyp zur Entwicklung Rückreflex-resistenter Laserdioden genutzt. Für eine Kombination verschiedener Design-Ansätze wird eine Steigerung der COD-Schwelle in Bezug auf die Ausgangsleistung um 37 % gegenüber dem ursprünglichen System vorhergesagt. Durch die Verwendung eines externen Resonators mit beidseitig telezentrischer, abbildender Rückkopplung ohne Bildumkehr kann unabhängig von einer Dejustage der Kollimationslinse die Absorption in den Metallschichten und folglich der Rückreflex-induzierte COD in der Simulation vollständig vermieden werden. (Adams, Martin)

    Hochleistungslaserdioden stellen aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften wie Effizienz, Kompaktheit und Zuverlässigkeit eine Schlüsselkomponente in der Photonik des 21. Jahrhunderts dar. Durch eine spektrale Stabilisierung mit Volumenbeugungsgittern zur Reduktion von Linienbreite und thermischer Drift können sowohl hocheffiziente Pumpmodule für Faser- und Scheibenlaser als auch Diodenlaser-Systeme zum direkten Einsatz in der Materialbearbeitung realisiert werden. Die auftretenden Rückreflexe führen jedoch zu einer verringerten Leistungsschwelle für das Einsetzen der katastrophalen optischen Degradation (COD) der Laserdioden und limitieren damit die verfügbare Ausgangsleistung der einzelnen Emitter wie auch die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems. Eine Analyse der zugrunde liegenden physikalischen Mechanismen ist im Rahmen experimenteller Untersuchungen nur begrenzt möglich. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit ein multiphysikalisches Modell einer Hochleistungslaserdiode mit externer Kavität (ECDL) entwickelt, das durch eine selbstkonsistente Berechnung der elektrischen, optischen und thermischen Eigenschaften der Laserdiode eine Abbildung der katastrophalen Degradation erlaubt. Das Einsetzen vertikaler Leckströme wird dabei als ein entscheidender Beitrag zur positiven Rückkopplungsschleife identifiziert, die ausgehend von einer initialen Temperaturerhöhung schließlich zu einem lokalen Aufschmelzen und somit zur Zerstörung des Halbleiter-Chips führt. Das Modell wird durch eine experimentelle Studie zum Einfluss des Facettenüberhangs auf die COD-Schwelle quantitativ validiert. Mithilfe einer Analyse der Auswirkungen von Dejustagen im externen Resonator kann die starke Reduktion der COD-Schwelle spektral stabilisierter Laserdioden auf eine Absorption der rückgekoppelten Strahlung in den Metallschichten auf der p-Seite des Halbleiters zurückgeführt werden. Abschließend wird das Modell als digitaler Prototyp zur Entwicklung Rückreflex-resistenter Laserdioden genutzt. Für eine Kombination verschiedener Design-Ansätze wird eine Steigerung der COD-Schwelle in Bezug auf die Ausgangsleistung um 37 % gegenüber dem ursprünglichen System vorhergesagt. Durch die Verwendung eines externen Resonators mit beidseitig telezentrischer, abbildender Rückkopplung ohne Bildumkehr kann unabhängig von einer Dejustage der Kollimationslinse die Absorption in den Metallschichten und folglich der Rückreflex-induzierte COD in der Simulation vollständig vermieden werden. , Hochleistungslaserdioden stellen aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften wie Effizienz, Kompaktheit und Zuverlässigkeit eine Schlüsselkomponente in der Photonik des 21. Jahrhunderts dar. Durch eine spektrale Stabilisierung mit Volumenbeugungsgittern zur Reduktion von Linienbreite und thermischer Drift können sowohl hocheffiziente Pumpmodule für Faser- und Scheibenlaser als auch Diodenlaser-Systeme zum direkten Einsatz in der Materialbearbeitung realisiert werden. Die auftretenden Rückreflexe führen jedoch zu einer verringerten Leistungsschwelle für das Einsetzen der katastrophalen optischen Degradation (COD) der Laserdioden und limitieren damit die verfügbare Ausgangsleistung der einzelnen Emitter wie auch die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems. Eine Analyse der zugrunde liegenden physikalischen Mechanismen ist im Rahmen experimenteller Untersuchungen nur begrenzt möglich. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit ein multiphysikalisches Modell einer Hochleistungslaserdiode mit externer Kavität (ECDL) entwickelt, das durch eine selbstkonsistente Berechnung der elektrischen, optischen und thermischen Eigenschaften der Laserdiode eine Abbildung der katastrophalen Degradation erlaubt. 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Medienartikel, Relevanz: 0000, Tendenz: 0, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover,

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  • Lahnstein, Manfred: Mut zum Risiko
    Lahnstein, Manfred: Mut zum Risiko

    Mut zum Risiko , Wie Zukunftsfähig sind die Deutschen? , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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  • Nervenkitzel mit Aussicht - Abenteuer Urlaub in Österreich!
    Nervenkitzel mit Aussicht - Abenteuer Urlaub in Österreich!

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  • Paragliding - Mut zum Abenteuer Kalender 2025
    Paragliding - Mut zum Abenteuer Kalender 2025

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    Glückskäfer Geschicklichkeit - Uhr inkl. Standfuß

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Ähnliche Suchbegriffe für Rückkopplung:


  • Wie entsteht eine Rückkopplung?

    Eine Rückkopplung entsteht, wenn das Ausgangssignal eines Systems auf das Eingangssignal zurückwirkt und dadurch das Verhalten des Systems beeinflusst. Dies kann zu einer Verstärkung oder Abschwächung des Signals führen und kann sowohl positiv (Verstärkung) als auch negativ (Abschwächung) sein. Rückkopplungen sind in vielen technischen Systemen und auch in biologischen Prozessen weit verbreitet.

  • Was ist eine negative Rückkopplung?

    Eine negative Rückkopplung ist ein Prozess, bei dem eine Veränderung in einem System dazu führt, dass das System sich selbst korrigiert und wieder in einen stabilen Zustand zurückkehrt. Dabei wirkt die Veränderung entgegen der ursprünglichen Abweichung und stabilisiert das System. Ein Beispiel dafür ist die Temperaturregelung in einem Raum, bei der eine Erhöhung der Temperatur dazu führt, dass die Heizung abgeschaltet wird, um die Temperatur wieder auf den gewünschten Wert zu bringen.

  • Was ist eine negative Rückkopplung?

    Eine negative Rückkopplung ist ein Prozess, bei dem das Ergebnis einer Handlung dazu führt, dass die Handlung selbst abgeschwächt oder gestoppt wird. Das bedeutet, dass eine Veränderung in einem System dazu führt, dass das System selbst gegensteuert, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Eine negative Rückkopplung ist ein wichtiger Mechanismus, der dazu beiträgt, Stabilität und Ausgleich in verschiedenen Systemen aufrechtzuerhalten.

  • Was ist eine negative Rückkopplung?

    Eine negative Rückkopplung ist ein Mechanismus, bei dem eine Veränderung in einem System zu einer Gegenreaktion führt, die die ursprüngliche Veränderung abschwächt oder ausgleicht. Dies führt dazu, dass das System stabilisiert wird und sich in einem Gleichgewichtszustand befindet. Ein Beispiel für eine negative Rückkopplung ist die Regulation der Körpertemperatur, bei der eine Erhöhung der Temperatur zu einer Reaktion führt, die die Temperatur wieder senkt.

  • Was ist eine positive Rückkopplung?

    Eine positive Rückkopplung ist ein Prozess, bei dem eine Verstärkung oder Verstärkung eines Signals oder einer Handlung auftritt. Dies führt dazu, dass das System weiter in die gleiche Richtung geht und sich verstärkt. Positive Rückkopplung kann zu exponentiellem Wachstum oder zur Verstärkung von Effekten führen.

  • Gibt es Verstärker ohne Rückkopplung?

    Ja, es gibt Verstärker ohne Rückkopplung, die als Class-A-Verstärker bekannt sind. Diese Verstärker arbeiten mit einer einzigen Verstärkungsstufe und haben eine hohe Verzerrung, bieten jedoch eine lineare Verstärkung und eine gute Klangqualität. Sie werden oft in Audiogeräten wie Röhrenverstärkern verwendet.

  • Was ist die sozialpsychologische Rückkopplung?

    Die sozialpsychologische Rückkopplung bezieht sich auf den Prozess, bei dem individuelle Verhaltensweisen und Einstellungen durch die Reaktionen und Bewertungen anderer Menschen beeinflusst werden. Es handelt sich um eine Art sozialer Bestätigung oder Ablehnung, die dazu führen kann, dass sich das Verhalten und die Einstellungen einer Person ändern. Dieser Prozess spielt eine wichtige Rolle bei der Formung sozialer Normen und der Anpassung an soziale Gruppen.

  • Was ist eine negative Rückkopplung Hormon?

    Eine negative Rückkopplung Hormon ist ein Hormon, das den Hormonspiegel im Körper reguliert, indem es eine negative Rückkopplungsschleife aktiviert. Das bedeutet, dass das Hormon auf ein bestimmtes Zielgewebe wirkt und die Produktion oder Freisetzung anderer Hormone hemmt, um ein Gleichgewicht im Körper aufrechtzuerhalten. Ein bekanntes Beispiel für ein Hormon mit negativer Rückkopplung ist Cortisol, das die Freisetzung von Corticotropin-releasing-Hormon (CRH) und Adrenocorticotropin (ACTH) hemmt. Diese Regulation ist wichtig, um den Hormonspiegel im Körper zu kontrollieren und eine Über- oder Unterproduktion zu verhindern.

  • Was ist die Rückkopplung beim Anrufenden?

    Die Rückkopplung beim Anrufenden bezieht sich auf das Phänomen, bei dem der Anrufer sein eigenes Sprachsignal über das Telefon hört. Dies tritt auf, wenn das Mikrofon des Telefons das Audiosignal des Lautsprechers aufnimmt und wiedergibt. Die Rückkopplung kann zu unangenehmen Geräuschen oder einer schlechten Tonqualität führen.

  • Wie entsteht Rückkopplung bei einem Lautsprechermikrofon?

    Rückkopplung bei einem Lautsprechermikrofon entsteht, wenn der Ton, der vom Lautsprecher erzeugt wird, wieder in das Mikrofon gelangt und verstärkt wird. Dies führt zu einem sich verstärkenden Kreislauf, der zu einem lauten und unangenehmen Pfeifen oder Brummen führen kann. Um Rückkopplung zu vermeiden, müssen die Positionierung des Mikrofons und die Lautstärke des Lautsprechers sorgfältig abgestimmt werden.

  • Was kann man gegen Rückkopplung machen?

    Um Rückkopplung zu vermeiden, kann man verschiedene Maßnahmen ergreifen. Dazu gehört zum Beispiel die richtige Positionierung der Lautsprecher und Mikrofone, um eine optimale Ausrichtung zu gewährleisten. Zudem kann man auch einen Equalizer verwenden, um bestimmte Frequenzen zu reduzieren, die zu Rückkopplung führen können. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Feedback-Unterdrückungsgeräten, die automatisch Rückkopplungen erkennen und unterdrücken können.

  • Was ist eine positive Rückkopplung beim Klimawandel?

    Eine positive Rückkopplung beim Klimawandel ist ein Prozess, bei dem eine Veränderung des Klimas zu weiteren Veränderungen führt, die den Klimawandel verstärken. Ein Beispiel dafür ist das Schmelzen des arktischen Eises, das zu einer Verringerung der Albedo führt und somit mehr Sonnenenergie absorbiert wird, was wiederum zu weiterem Schmelzen führt. Dies verstärkt den Klimawandel.