硅光技术因其CMOS兼容、高集成度等特点,有望成为下一代片上互联的主流技术。电光调制器是光通信中的关键部件,该技术在过去几十年来取得显著进展。
2024-03-18 09:26:5789 Δ技术可以用来实现 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,是高精度、低噪声 ADC/DAC 的主流技术。要理解 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,需要按照以下顺序来学习: 离散ΣΔ调制器 → ΣΔDAC 离散
2024-03-16 17:28:2967 本文首先介绍共模瞬变抗扰度(CMTI)详细概念及其在系统中的重要性。我们将讨论一个新的隔离式Σ-Δ调制器系列及其性能,以及它如何提高和增强系统电流测量精度,尤其是针对失调误差和失调误差漂移。最后介绍
2024-03-15 08:22:3181 调制器 1 b 8-SOIC
2024-03-14 22:30:31
三角积分调制器 13.8 b
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三角积分调制器 13.8 b
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最新的隔离式调制器通过优化内部模拟设计和使用最新斩波技术来改善失调和增益误差相关的性能,这极大地简化了系统设计并减少了校准时间。最新ADuM770x器件具有非常高的隔离度和出色的ADC性能。
2024-03-07 10:28:1081 是不同的,所以大多数采用三基色光源照明全息图,通过控制三基色光源的强度比和强度空间分布实现彩色全息显示。德国Holoeye空间光调制器的彩色全息显示解决方案采用Holoeye的液晶纯相位空间光调制器
2024-02-28 13:12:00
在模拟通信系统中,多个信号可能需要在同一信道中同时传输。调制器可以将这些信号调制到不同的载波频率上,实现多路复用。这有助于提高信道利用率,增加系统容量。
2024-02-18 16:03:49624 电子发烧友网站提供《声光调制器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:37:450 。该扰偏器可模型化为级联结构的双折射调制器,每一个双折射调制器工作于不同频率下进而达到匀化输出偏振态的目的。该产品具有低插入损耗、低回波损耗、宽工作波长范围、高速扰偏等特点。设备出厂前根据偏振度( DOP)最优状态进行调试
2024-01-23 09:12:270 片上集成的电光调制器(硅基、三五族、薄膜铌酸锂等)具有紧凑、高速和低功耗等优势,但要实现超高消光比的动态强度调制则仍存在较大挑战。
2024-01-19 17:12:59322 干涉型光调制器利用干涉现象来调制光的强度或相位。常见的Mach-Zehnder干涉器是由两个可调节的光学路径长度组成,通过调节其中一个路径的相位或光强,可以实现对光信号的调制。
2024-01-17 15:09:44262 本文介绍了在光纤激光系统中,最常用的四种调制(在纳秒或亚纳秒时域内改变激光幅度)方法。包括AOM(声光调制)、EOM(电光调制)、SOM/SOA(半导体光放大也叫半导体调制)以及激光器直接调制。其中
2024-01-12 15:40:14167 光电光纤与传统光纤的区别是什么?与传统网线的区别又是什么? 光电光纤与传统光纤的区别主要体现在传输媒介、传输速率、传输距离、抗干扰能力等方面。而与传统网线相比,光电光纤还具有更高的带宽、电磁兼容
2024-01-09 14:42:04195 悉尼大学的研究人员将光子滤波器和调制器组合在单个芯片上,使他们能够精确检测宽带射频频谱上的信号。这项工作使光子芯片更接近有朝一日,有可能取代光纤网络中体积更大、更复杂的电子射频芯片。
2024-01-02 16:30:12243 电压电流相位检测电路
目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位
2023-12-22 18:21:23
空间光调制器的原理 空间光调制器的作用 空间光调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、光计算、光学
2023-12-20 13:45:01734 液晶空间光调制器器件及应用 液晶空间光调制器(LCD-SLM)是一种利用液晶材料的光学特性来实现光波调制的装置。它在光电信息处理、光通信、光计算和光学测量等领域有广泛应用。本文将详细介绍液晶空间
2023-12-20 13:44:35244 使光的强度或者相位随着数据信号变化而变化的技术称为光调制技术
2023-12-20 09:44:36837 液晶空间光调制器是一种重要的光学器件,其工作原理涉及到多个方面。下面将从液晶的基本特性、空间光调制器的工作原理和液晶空间光调制器的设计几个方面来阐述。 液晶的基本特性 液晶是一种介于液态和固态之间
2023-12-19 11:21:55429
AD7760两种数据输出模式:调制器下为何只有16位?输入与输出对应的关系是什么?
2023-12-13 07:50:05
16位隔离式Σ-Δ型调制器AD7403,求当输入单极性(测电压,正值波动,频率200Hz)信号的典型电路,需要RC滤波吗?急求!!!
2023-12-04 07:42:35
空间光调制器 (LCOS-SLM)是用来调制光的相位的一个可编程仪器,从波动光学的角度来考虑,透镜、光栅、锥棱镜等等光学元件都是以一定方式改变了光的相位而实现了需要的效果,因此这些效果均可以通过
2023-12-01 10:24:51208 介绍了声光调制器的原理并介绍了声光调制器的主要应用领域。
2023-11-30 10:02:25589 电子发烧友网站提供《隔离式Σ-Δ调制器AD7401A应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:45:130 电子发烧友网站提供《设计一个X频段QPSK微波调制器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:51:113 在这个示例中,我们基于Mercante等人的工作[1]模拟了一种薄膜铌酸锂(LNOI)相位调制器。通过利用2023 R1.2版本引入的各向异性介电常数特性,我们在CHARGE中计算了由射频引发的电容
2023-11-05 09:26:23431 ,由北京大学研究团队发表的一篇《110GHz带宽慢光硅调制器》成功登上顶级学术期刊《Science Advances(科学进展)》,该团队实现了全球首个电光带宽达110GHz的纯硅调制器,突破了目前硅调制器的带宽上限,为硅光子学技术应用在下一代高
2023-10-30 06:07:001261 本文是关于相位噪声建模、仿真和传播在锁相环中的应用的第三部分。文章介绍了相位噪声的理论和测量方法,并探讨了相位噪声的分析与建模过程。
2023-10-27 11:42:47568 电子发烧友网站提供《基于AD9954的多模式调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:17:520 电子发烧友网站提供《基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:28:210 电子发烧友网站提供《基于FPGA的OFDM调制器设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:25:590 描述 ADL5385是一款硅单芯片正交调制器,设计用于30 MHz至2200 MHz频率范围。其出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能中频(IF)和直接射频(RF)调制
2023-10-25 15:45:13
微环调制器是一个复杂且大尺寸的系统,其由一系列的子系统组成,包括如环形波导耦合,相位调制臂等。
2023-10-16 09:29:18812 设计一个振幅调制器,使其能实现AM和DSB信号调制,输出波形无明显失真。
2023-10-12 09:59:362509 MIT研究小组基于硅光波导中的光伏效应,实现了每比特阿焦级的电光调制器,创造了新的低功耗调制器记录。
2023-09-19 15:38:12816 高速硅光调制器主要采用载流子耗尽型的相移器,其工作时为反偏的PN结,由于其调制效率较低,对于Mach-Zehnder型调制器
2023-09-19 09:23:29928 空间光调制器是一种可以调制光波空间分布的装置。一般来说,空间光调制器由许多独立单元组成,这些单元在空间中排列成一维或二维阵列结构。
2023-09-12 09:42:48483 、频率、相位、偏振态等发生变化,成为被调制的光信号,再经过光纤送入光电器件、经解调器后获得被测参数。整个过程中,光束经由光纤导入,通过调制器后再射出,其中光纤的作
2023-09-12 08:08:44873 HongKe控制电光调制器的虹科AWGArbitraryWaveformGenerator如今,电光调制器被广泛应用在光学、光子学和脉冲激光的应用中,新一代科学家正在为其实际应用开辟新的领域,例如
2023-08-09 08:07:37536 电光调制是一种利用光电效应将电信号转化为光信号的技术。在实现电光调制的过程中,功率放大器作为一个重要的组件,具有对输入电信号进行放大和控制的功能。本文将介绍功率放大器的基本原理、特点以及在电光调制
2023-07-27 18:26:05287 近年来,压电光子学作为一个新兴的研究领域吸引了学者们的广泛关注。
2023-07-24 17:21:321063 今天介绍的是使用FPGA做OFDM的调制。
2023-07-23 11:48:21645 SLM(Spatial Light Modulator,空间光调制器)是可以调节光波前的振幅或相位的光学器件。 基于LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶
2023-07-18 06:44:19557 光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,称为被调制的信号光,再利用被测量对光的传输特性施加的影响,完成测量。
2023-07-09 09:44:504166 为光特性(强度、相位、偏振态、频率、波长)改变的传感器。它是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化,称为被调制的信号光,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数。
2023-07-09 09:42:182742 频移键控在通信领域的广泛应用中发挥着重要作用,被认为是无线调制解调器数据传输中的高效应用。上述FSK调制器使用IC555能够相对于给定输入信号产生FSK信号。电阻Ra、Rb和C决定了FSK调制信号在非稳定工作模式下的频率。
2023-07-03 10:51:46448 德国ViALUX SuperSpeed V-Modules数字微镜空间光调制器产品介绍:V-Modules集成了德州仪器TI DLP® Discovery™4100
2023-06-29 13:29:49
消光比虽然不是滨松出厂的标准测试参数,但是通过消光比我们可以间接的得到SLM相位性能水平(相位调制准确度,SLM表面平整度)如何,此外由于消光比测试的光路比较简单,也方便客户长时间观察SLM性能变化,进行故障排除等工作。下面我们将介绍滨松标准的测量消光比的方法。 测量消光比的光路如图所示。
2023-06-29 06:46:35366 液晶-硅基空间光调制器(LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、光场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变光的相位,产生三维多焦点、贝塞尔光、艾里光、HG模光、LG
2023-06-27 06:53:35640 数字正交调制器出现在许多通信和信号处理IC中。本应用笔记解释了数字正交调制器的基本构建模块,并分析了通过调制器对三种输入信号的增益。
2023-06-16 11:53:25658 电光调制法是产生微波光子信号最直接的方法,但产生的信号的质量跟随射频信号的质量,不易控制。光谐波滤波法产生微波信号的优势在于能有效克服外差法所产生的微波信号频率不稳定性和相位噪声性能差等问题。
2023-06-16 11:32:23399 隔离调制器广泛用于需要高精度电流测量和电流隔离的电机/逆变器。随着电机/逆变器系统向高集成度和高效率转变,SiC和GaN FET由于具有更小尺寸、更高开关频率和更低发热量的优势,而开始取代
2023-06-15 14:18:45434 当完成数字比特流到 IQ 坐标系的映射后,便可以得到数字 I 和 Q 信号,然后分别经过 DAC 变换为模拟 I 和 Q 信号,最后经过 IQ 调制器完成上变频
2023-06-12 11:28:453886 模拟 IQ 调制器包含 Mixer,在上变频的过程中,势必会产生镜频产物。当输出无频偏信号时,即信号中心频率与调制器的 LO 信号频率相同时,相当于采用的是 Zero-IF 机制,镜频产物与信号本身不可分割,即使通过滤波器也无法滤除镜频。
2023-06-12 10:44:36776 QPSK调制器的范例。本文还用相量图表示由于不良的本振同步所产生的影响,并通过数字处理技术消除了相位和频率的误差。
2023-06-09 14:21:57707 空间光调制器是采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)芯片来调节光波前的振幅或相位的光学器件。LCOS芯片是由液晶像元组成的像素阵列,每个像素都能单独地调制
2023-06-08 06:51:31583 电光调制器是现代通信产业的核心部件,用来将计算机设备中的高速电子信号转化为光信号,从而能够在光纤中实现信息的远距离高速传输;同时,它们还有望成为量子光子学和非互易光学等新兴应用的基础模块。所有这些
2023-05-29 15:33:501021 铌酸锂是一种非常重要的非线性材料,它的透明波段非常宽,从350nm到5.2um,其在非线性光学(激光频率转换)、光电调制等领域应用非常广泛。它的晶体结构如下图,是单轴双折射晶体(三方晶系)。
正是因为这样的晶体结构,才导致了其优异的电光性质。按照晶体切割方向的不同,还可以细分为x切,y切,z切铌酸锂。
2023-05-29 15:32:133665 量子力学这一理论的提出,为现代物理学奠定了基石,推动了科学技术的快速发展。在今天,量子已成为各行各业科研领域的热点。
量子力学对激光器的性能要求非常高,其中包括激光器波长(影响原子跃迁),激光器的功率、稳定性、线宽、灵敏性、可协调性等指标都有非常高的要求,这就需要LiNb03调制器。
2023-05-29 15:30:15334 通俗地讲,激光调制器就是一类控制激光的元器件,它既不像晶体、镜片等元件那样基础,也不像激光器、激光设备那样高度集成,是一种集成化程度较高,种类和功能多样的器件类产品。
2023-05-29 15:28:14618 应用指南主要面向iXblue强度调制器的用户,介绍如何为调制器选择合适的RF和偏置电压。
**简介**** :**
基于铌酸锂(LiNbO ~3~ ) Mach-Zehnder波导的光学调制器提供多种特性 :
2023-05-29 15:22:541104 电光调制器,就是利用某些电光晶体的电光效应制成的调制器。当把电压加到电光晶体上时,电光晶体的折射率将发生变化,从而引起通过该晶体的光波特性的变化,实现对光信号的相位、幅度、强度以及偏振状态的调制。
2023-05-29 15:20:02555 光学调制器可以分为两大类:1)电吸收型 ,即通过改变材料对光的吸收,改变光信号的强度,进而调制信号; 2)折射率改变型,即基于某种物理原理改变材料的折射性质,引起光信号的相位改变,进而导致信号强度的变化。
2023-05-29 15:17:04925 等一系列激光技术的出现,促使激光性能得到进一步提升。激光调制,是指通过一些特定方式,实现光信号一个或几个特征参量(如激光的强度、频率、相位、偏振等)的变化,且变化规律为特定可控。激光是一种频率更高
2023-05-29 15:09:153119 电光调制器的性能主要由几个参数决定,相对而言,插损、半波电压、带宽和消光比是最常见的,也是最经常问到的问题,本章节将介绍iXblue电光调制器常见参数的测量方法。
2023-05-29 14:54:103824 集成MZI电光调制器是光芯片的核心有源器件之一,光载波经过拉锥端面耦合结构从光纤进入片上波导,然后经过分束结构被分成两束分别进入上下两支调制臂波导,调制信号经高速行波电极加载到调制臂波导中的光载波上。
2023-05-29 14:52:031180 相位调制器(PM)
相位调制器利用的是光学中的一个基本原理:线性电光效应。
2023-05-29 14:50:473093 空间光调制器(简称SLM)基于硅基液晶(LCoS)技术。Thorlabs EXULUS®空间光调制器使用反射式面板,基本的层级结构如下图所示。
2023-05-29 14:48:474249 有些情况下只需要很小的相位调制(周期性的或者非周期性的)。例如,通常采用EOM来控制和稳定光学谐振腔的谐振频率。共振调制器通常用在需要周期性调制的情形,这时只需中等强度的驱动电压就能得到很大的调制深度。有时调制深度很大,光谱中会产生很多旁瓣(光梳产生器,光梳)。
2023-05-29 14:45:30575 光波导相位调制器是集成光通信系统的核心器件,在高速光通信、光互连及集成光子系统等领域中有着广泛的应用。然而,受制于传统电光材料的能带间隙、电子迁移率等固有极限,传统铌酸锂、硅等调制器在调制效率、调制
2023-05-29 14:41:11540 ,利用物理效应如电光效应,磁光效应等改变自身光学特性,从而对照明在其上的光波进行调制。空间光调制器分为两大类,振幅型和相位型,顾名思义就是用来改变光波的振幅或相位的器件。本文仅讨论相位型空间光调制器
2023-05-19 10:05:531058 RFMD2081 产品简介Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡器 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB
2023-05-18 16:03:09
空间光调制器作为数字光学技术应用的产品载体,可在随时间变化的电驱动信号和其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅、偏振态或相位,或者把非相干光转化为相干光。可以方便的将特定的信息写入光波中,达到光波
2023-05-18 15:13:37402 发生器和IQ 混频器两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号,只需要通过改变不同的IQ 基带信号就可以实现。而IQ 调制器的作用是将基带IQ 信号搬移到载波上。正交调制器通常能实现较高的相位精度与幅度平衡
2023-05-16 17:07:42
Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡器 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB 带宽,可产生 45MHz 至
2023-05-16 15:11:30
Qorvo 的 RFMD2080 是一款低功耗、高度集成的 IQ 调制器,具有集成的小数 N 合成器和压控振荡器 (VCO)。RFMD2080 可产生 45MHz 至 2700MHz 的输出频率
2023-05-16 15:07:47
液晶-硅基空间光调制器(LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、光场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变光的相位,产生三维多焦点、贝塞尔光、艾里光、HG模光、LG
2023-05-12 07:14:53398 开门见山,大家在使用空间光调制器的时候,都会被衍射图像中心的零级光所困扰,那么零级光是如何产生的,又该如何降低零级光的影响呢?本期文章将重点讲解这两个问题,建议阅读时间5分钟。 零级光产生的原因
2023-05-08 07:16:48707 基于ATmega8单片机基于TC1的脉宽调制器设计Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:32:100 全硅等离子体色散效应环形谐振器调制器具有诱人的发展前景。然而,其性能目前受限于调制深度和开关速度之间的权衡。
2023-04-12 09:12:121594 AA提供声光调制器,声光移频器,声光可调滤波器AOTF,声光偏转器AODF等等,
2023-04-11 10:06:001059 01 Aerodiode的1310 AOM-1是一款近红外 光纤耦合声光调制器 ,工作波长为1310 nm(波长 可定制 )。 产品图@1310nm AOM有现货 它提供0.5 W的平均光输入功率
2023-04-07 07:32:27442 滨松空间光调制器X15213系列,零级衍射效率(光利用率)高达97%! 滨松空间光调制器X15213系列反射型的纯相位调制的空间光调制器,可以控制光束的波前。滨松的空间光调制器由于高的调制精度,常用
2023-04-04 07:36:06549 简而言之,激光可以理解为一种颜色纯度高、亮度高、方向性好、相干性强的光,但想要让激光效力人类,单靠产生一束激光是远远不够的,还需要调控激光的各种属性,就好比小说中的绝世宝剑,也要配上绝世高手才能发挥它最大的威力,这便需要今天隆重出场的这位“大侠”——激光调制器。
2023-04-03 14:49:29964 这是一个非常通用的语音调制器电路,使用Holtek半导体的IC HT8950A。该 IC 能够以 8Hz 的速率在输入语音的频率上产生 7 个向上或向下的步长。还有两种特殊的变化效果,即颤音模式和机器人模式。
2023-04-02 14:18:45471 Exail发布新的PDH稳频调制器
2023-03-30 11:04:221033 压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-28 18:26:05
空间光调器(Spatial Light Modulation, SLM)空间光调制器(Spatial Light Modulator, SLM)是一种电光转换器件,能够对输入的光进行调制、控制,从而
2023-03-28 08:44:56872 平衡调制器/解调器
2023-03-24 15:06:11
隔离式Σ-Δ调制器
2023-03-24 15:00:54
电压控制脉宽调制器(PWM)
2023-03-24 14:02:01
利用滨松反射式纯相位空间光调制器实现对光场波前和偏振的双重调制 矢量涡旋光束是指具有连续螺旋状位相和非均匀偏振分布的光束,其波前既不是平面也不是球面,而是具有光学奇异性的漩涡状,光截面内具有非均匀
2023-03-24 09:39:51726 对应电感电流iL下降时刻,为了实现快速而直接的控制,PWM调制器可借助iL峰谷值和阈值进行比较,从而决定开或者关的时刻。 当输出电容的ESR分量占纹波主导地位时,输出电容电压的波形和电感电流iL的波形
2023-03-23 14:41:06
压控脉冲 宽调制器(PWM)
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压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-23 05:00:55
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