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 17:28:29
67 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/A2/wKgZomX1ZjKAdYKrAAEGEXD1E-4440.jpg)
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 08:22:31
81 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
对引导星的依赖给显微镜成像细胞和组织等不含亮点的样本带来了问题。科学家们利用图像处理算法开发了无引导星的自适应光学系统,但这些系统可能会因结构复杂的样本而失效。
2024-03-11 11:29:42
54 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/A3/wKgaomXuexGAWm_IAAAd9JUkDNU338.png)
目前,世界上大型的望远镜系统都采用了自适应光学技术,自适应光学的出现为补偿动态波前扰动,提高光波质量提供了新的研究方向。
60多年来,自适应光学技术获得蓬勃发展,现已应用于天文学、空间光学、激光、生物医学等领域。
2024-03-11 10:27:35
75 矢量光场发生器的设计就考虑到了这一点。用户可以简单地从Model:CVOFG-100系统中卸下它,并将其添加到任何其他光学设置中。4160x2464 GAEA-2空间光调制器指标Resolution
2024-02-28 13:20:52
本帖最后由 rayscience 于 2024-2-28 13:14 编辑
基于空间光调制器的彩色全息显示 基于 SLM 构建的彩色全息显示系统,因为对应不同波长空间光调制器加载的调制校准曲线
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 16:03:49
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FE/wKgaomXRu86AVPF7AAEOIBemxZY380.png)
扩散体带来了巨大的挑战,限制了自由空间中光学数据的高保真传输。自适应光学提出了一种潜在的解决方案,可以动态地校正随机失真,但采用的空间光调制器和迭代反馈算法不可避免地增加了成本和复杂性。 加州大学洛杉矶分校(
2024-01-26 06:33:59
117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/64/wKgaomWy4deAPnJVAACDjZRJXqI604.jpg)
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 09:37:45
0 光纤的数值孔径是指光纤传输中心芯的直径与光纤外层材料的折射指数之间的参数差异。它是光纤传输的一个重要指标,对于确定光纤传输性能、光信号传输质量等具有重要作用。 为了更好地理解光纤的数值孔径,我们需要
2024-01-22 10:55:54
405 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 15:09:44
262 研究人员开发出一种新技术,该技术使用超光学器件进行热成像。能够提供有关成像物体的更丰富信息,可以拓宽热成像在自主导航、安全、热成像、医学成像和遥感等领域的应用。
2024-01-16 11:43:10
105 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 15:40:14
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/39/wKgaomWg5PyAFA9DAAFVkYTBf3o834.png)
接上集:
上次实验我们已经完成多传感器融合算法的设计,本次实验注意完成改进自适应加权融合算法设计。
一、背景
通过利用温室控制系统来管理温室内的各种设备并控制温度、湿度,可以更好地探索和掌握环境因素
2024-01-06 12:18:08
电子发烧友网站提供《Versal自适应SoC系统集成和 确认方法指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:48:57
0 随着制造业的不断发展,焊接技术在各个领域中得到了广泛的应用。在焊接过程中,焊缝的质量直接影响着产品的性能和寿命。为了提高焊接效率和质量,自适应焊接技术逐渐成为焊接领域的研究热点之一,创想焊缝跟踪系统
2024-01-02 17:37:46
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/2D/wKgaomWT2WiAWus-AALGuLgvmXY660.jpg)
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 13:45:01
734 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 13:44:35
247 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 11:21:55
429 合成孔径雷达 (SAR) 是一种高分辨机载和星载遥感技术,用于对地形等场景上的远程目标进行成像。
2023-12-18 16:31:11
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E9/wKgZomWAA7yABVfQAAAJI1Lij38380.jpg)
电子发烧友网站提供《Versal 自适应SoC设计指南.pdf》资料免费下载
2023-12-14 16:22:36
0
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
空间光调制器来实现。并且,由于其可编程性,空间光调制器还可以实现传统光学元件所实现困难/成本高/实现不了的相位调制功能,例如涡旋光的产生、自适应光学的应用等等。 基于LCOS-SLM的光调制应用是多种多样的,通常光路里还会包含相机
2023-12-01 10:24:51
208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/8C/wKgZomTIPGKATCo3AAB5bI863LY040.jpg)
,使用自适应滤波器来执行噪声消除、回声消除。
项目采用LabVIEW图形化开发环境和Compact RIO硬件执行实时自适应降噪。典型的自适应降噪系统如下图所示。
其中s(n)是需要获取的飞行员
2023-11-30 19:38:01
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 10:02:25
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgaomVn7ZaAet9uAAAu2vzYDfo029.png)
自适应光学(AO)是一种通过使用反馈来调整光学系统以实时校正相位像差的技术。偏振像差是一种可能影响光学系统性能的重要因素之一。例如应力光学元件、菲涅耳效应和材料或生物组织中的偏振效应等各种因素都可能导致偏振像差。这些像差会影响系统分辨率和矢量信息的准确性。
2023-11-29 10:38:43
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/78/wKgZomVmpEaAUUhYAADBQXCYLa0481.jpg)
传统光学成像建立在几何光学基础上,借鉴人眼视觉“所见即所得”的原理,而忽略了诸多光学高维信息。当前传统光学成像在硬件功能、成像性能方面接近物理极限,在众多领域已无法满足应用需求。
2023-11-17 17:08:01
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E1/wKgaomVXLiuAG_-OAAWINaAR3Xc629.png)
压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷
2023-11-17 11:27:37
867 模块化E70系列压电陶瓷控制器是一款大功率、低功耗、高带宽、低纹波噪声的压电陶瓷控制器。该控制器采用专用运放电路保证了高压大电流的输出能力,通过优化传感伺服模块从而提高了 PI 调节与控制的精准度
2023-11-16 11:08:01
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/58/wKgZomVVh42AO8XkAABfyCTfhuo042.jpg)
自适应PID在单片机中怎样实现?
2023-11-07 06:13:24
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 11:51:11
3 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 09:26:23
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/5B/wKgZomVG77iAdw9gAABOZNP57C0763.png)
在ACC系统中,测距雷达用于测量自车与前方车辆的车头距、相对速度、相对加速度,是自适应巡航控制系统中的关键设备之一,也是决定该系统造价的主要元件。其主要组成包括发射天线,接受天线,DPS(数字信号处理)处理单元,数据线等。
2023-11-01 09:55:16
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/83/wKgZomVBsHeAD3IzAAAUMwouxmY833.jpg)
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 10:17:52
0 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 09:28:21
0 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 09:25:59
0 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
电子发烧友网站提供《汽轮机调速系统的非线性自适应控制.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:51:18
0 高可靠纳米级压电陶瓷快速反射镜可以产生毫秒级快速的、纳弧度级精度的二维角度偏转运动,是卫星激光通信、激光武器、自适应光学成像、高精度激光瞄准等领域的精密核心部件。 哈尔滨芯明天科技有限公司
2023-10-19 10:37:45
479 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/F1/wKgZomUwlniAda9RAAQOf0vV1h4170.jpg)
为:Multi-planar low-coherence diffraction imaging)。 相干衍射成像无需高质量的光学元件,光路简单,对环境稳定性要求低,成像分辨率高。作为相位恢复和波前测量的主要方法之一,已广泛应用于光学成像、自适应波前诊断、光学检测等领域。
2023-10-17 16:08:43
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B0/wKgaomUuQVaARLyJAAAWkh1yG9k691.png)
软件定义的超构光学元件的快速发展有潜力推动计算成像技术的发展。研究人员讨论了三个应用领域:合成孔径成像技术、相位检索技术(例如傅立叶平面成像)、计算成像功能的小型化(例如高动态范围成像),它们可以从超构光学系统提供的众多自由度中受益匪浅。
2023-10-16 09:54:23
105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/01/wKgZomUsmESASrB9AAAUxfqGNRk181.jpg)
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 09:29:18
812 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 09:59:36
2509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CD/wKgaomUnUmKAIy3cAAAFfUO_8W0225.jpg)
控制系统的性能变差,不能满足控制要求。采用一般反馈技术或开环补偿方法不能很好的解决这一问题[2l。如要解决上述问题,就要求控制器能在运行过程中不断地测量受控对象的特性,并根据测得的系统当前特性信息,使系统自动地按闭环控制方式实施最优控制。自适应机器人和智能机器人均能满足这一控制要求。
2023-09-21 07:55:45
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 15:38:12
816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C3/wKgZomUJT6iANBa7AAG5IOW1Bv8893.jpg)
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 09:23:29
928 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/16/wKgaomUI9-mABc0UAADFhMhDnxo409.jpg)
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 09:42:48
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FB/wKgaomT_woqALfTUAABBzkpqa1M615.png)
一、光纤传感器光纤传感器是一种将被测对象的状态转变为可测的光信号的传感器。光纤传感器的工作原理是将光源入射的光束经由光纤送入调制器,在调制器内与外界被测参数的相互作用,使光的光学性质如光的强度、波长
2023-09-12 08:08:44
874 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
2023-09-10 09:06:32
602 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C3/wKgaomT9FpmAd-8FAAAcirmaEB8596.png)
和准确性。同时,激光扫描技术可以消除样品中的散射和背景信号,从而提高成像的对比度。同时,激光的单色性使得成像更清晰。
2、激光共聚焦显微镜具有较大的光学孔径(显微镜接收到样品发出的光的能力)和高数值孔径物镜
2023-08-22 15:19:49
自适应控制理论试题
2023-08-21 12:41:52
电源系统模型的"大脑",通过整合和调配超声波换能器模块。 变频自适应超声波振动筛电源发生器系统采用频率扫描和振幅检测综合的方法跟踪换能器有效谐振频率;依据串联匹配最佳原理,变频自适应超声波振动筛电源发生器系统能对驱动回路参数
2023-08-11 10:28:42
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/22/wKgaomTVnGGARc4IAAEE5E9hLUo881.png)
功率放大器基于Hebb学习规则的压电陶瓷驱动器单神经元自适应磁滞补偿
2023-08-03 14:42:51
0 流量配置文件是对接口的事务特性的定义。AMBA自适应交通Profile(ATP)是接口动态特性的规范。AMBA ATP包括交易的类型以及这些交易的时间特征。
流量配置文件的主要用途是描述系统中主组
2023-08-02 07:39:38
变形镜是自适应光学系统中常见的一种波前校正器,在自适应光学系统中起着重要的作用,是自适应光学系统中的重要部件之一,其性能直接影响自适应光学系统的校正精度。随着自适应光学技术的发展,变形镜的应用种类
2023-07-19 15:14:47
173 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/2C/wKgaomS3jWeAW1ChAADMCuW_Xmk720.jpg)
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 06:44:19
557 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/F9/wKgZomS1xEKAQmJrAAAzew8dvoM844.jpg)
意大利Dynamic Optics自适应透镜Dynamic Optics以自适应光学技术的领导者为企业发展目标。在成像和激光处理中,要求对光学系统中使用的光学器件进行可调谐调制---- 离
2023-07-10 14:22:48
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 09:44:50
4166 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 09:42:18
2742 ,一个仅由两个镜片构成的CMOS相机光学系统和一个较复杂的中等焦距、大孔径、大视场照相系统。这些系统突破了传统光学系统在结构、性能、体积和重量方面的限制,在光学设计理论上具有重要意义,在工程应用上具有重要价值。还介绍了国外衍射光学制造技术和折衍射混合成像光学系统应用方面的最新进展。
2023-07-02 09:59:19
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DF/wKgaomSg2gaASWwKAAAZXvlZvYM664.png)
法国ALPAO 高速自适应光学系统产品介绍:法国ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前传感器(WFS)是专为自适应光学(AO)设计的波前传感器系列。它们具有优异的性能,适合各种自适应
2023-06-29 14:19:07
俄罗斯Active Optics NightN Ltd公司自适应光学系统  
2023-06-29 14:05:08
荷兰OKO自适应系统----波前分析仪和变形镜1997年,荷兰OKO公司成立(Flexible Optical B.V.)。OKO公司是世界上最早进行自适应光学产品研发和销售的公司之一,创始人正是
2023-06-29 13:59:18
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 06:53:35
640 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/7A/wKgaomSaFuyALPVHAAA2pltnfkc226.jpg)
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 11:53:25
658 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DB/wKgZomSL3XGADdlYAABY9H_K-bk380.png)
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 10:44:36
776 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7E/wKgZomSGhnOATaXyAAA2HUAxoI4708.jpg)
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 14:21:57
707 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/68/wKgZomSCxfqAJw0CAAAYyNC3ogI433.png)
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 06:51:31
583 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/52/wKgZomSBCe6Ab9rYAAA48kdtaU8417.jpg)
从物面上任意一点发出的光波,携带着该物点的信息,本来是向着所有方向发射的,但成像镜头都有孔径光栏,限制了物点发出的光束,只接收孔径角2u 范围内的光束进入系统并传递,参与成像。超出该孔径的光束通不过透镜。
2023-06-07 14:34:31
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4B/wKgZomSAJUqAWaqdAAAneI_fLiQ001.png)
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 15:33:50
1021 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D1/wKgaomR0VRKAG4V_AAD0LxHUCrk758.jpg)
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 15:22:54
1104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D1/wKgaomR0UkeALZ-_AAEe-owHa_g607.jpg)
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 15:20:02
555 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 15:17:04
925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D0/wKgaomR0T7qAU8neAABZ93xejrY400.jpg)
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 14:52:03
1180 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 14:50:47
3094 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgaomR0SwKAW6nAAAAxF2k3Gi0671.jpg)
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 14:48:47
4252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgaomR0SiuASUQeAAEliks4JzE351.jpg)
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 14:45:30
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgZomR0SdOAZDBHAAAH11cyRKs451.jpg)
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 14:41:11
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgZomR0SNKASf9NAAJ41lo-rtc759.jpg)
高速光调制是许多应用的重要组成部分,在光互连、超快分子光谱、材料处理、光学信息处理和计算等领域中有着广泛的应用。与基于热、磁、声、机械和电效应的其他技术相比,全光调制能够实现最高可达太赫兹的调制带宽。
2023-05-29 14:39:47
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgaomR0R_OAXkztAAbnLG9cUvc748.jpg)
,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 10:05:53
1058 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6E/wKgaomRm2fqACIyqAAANIxs99rw630.jpg)
调制的目的。通过图像信号动态实时的控制每个像素的电压,从而实现对光波进行调制。空间光调制器的性能很大程度上决定了光学信息处理、自适应光学和光计算等现代光学领域的应用价值和发展前景。我司依托数字光场调控核心
2023-05-18 15:13:37
402 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/22/poYBAGRlzZqAW0vUAAR3qEtYAQc787.png)
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
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 07:14:53
398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B0/wKgZomRdduqAAHXhAAAkylJvOyM09.jpeg)
光学系统结构的选择与该系统的应用场景密切相关,在机器视觉领域中,短波红外波段的成像系统往往具有大视场、小畸变和成像质量稳定的特点。合理地选择光学系统结构能够降低设计的复杂度。
2023-05-08 17:47:45
1045 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/92/wKgZomRYxeKARDMYAAAKwxJJwaI994.jpg)
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 07:16:48
707 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8A/wKgaomRYMV2ATIA8AAAqxhgNzdY34.jpeg)
成像光谱仪是20世纪80年代在多光谱遥感成像技术的基础上发展起来的一种能获取物体的二维空间信息和一维光谱信息的光学遥感仪器。它广泛应用在军事、海洋和地质勘探等领域。成像光谱仪按分光方式的不同可分为
2023-04-26 07:18:35
481 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/46/wKgaomRIX8mAa7ycAABTzs7vYi072.jpeg)
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 07:32:27
442 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/CA/pYYBAGQvVoqAI07DAAAm3QMItXs18.jpeg)
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 07:36:06
549 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/0A/pYYBAGQrYuWATS1xAACbrIgnFTE035.png)
Exail发布新的PDH稳频调制器
2023-03-30 11:04:22
1033 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/98/poYBAGQk-6KADZCtAAB6bfOEnDk366.png)
空间光调制器LCOS-SLM的衍射效率作用 空间光调制器(Spatial Light Modulator,简称SLM)是一种能够对光进行实时控制的光学器件,常用于光学图像处理、光学通信、光学计算
2023-03-29 08:09:30
556 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/35/poYBAGQjgbeATw6vAAD-nfDKhso875.png)
实现图像重构、光学信号处理等功能。不同类型的空间光调制器在这些参数方面可能会有所不同,具体选型应根据应用需求进行评估和选择。 滨松空间光调制器LCOS-SLM重要参数介绍。 1.光利用率(反射率
2023-03-28 08:44:56
872 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/F3/poYBAGQiOISAZW9qAAD-nfDKhso320.png)
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 09:39:51
726 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C8/pYYBAGQc_2GAWcwJAAMTC14uOio448.png)
定频CLK或者计时器决定固定(非绝对固定,可根据外部参数自适应变化)的ON/OFF的时间,PWM调制器就可以完成定频变占空比的控制。 Buck转换芯片常用的恒定导通时间(Constant
2023-03-23 14:41:06
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