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 09:59:362512 本帖最后由 数视宝客服2 于 2011-10-14 15:49 编辑
4路调制器,数视宝4路调制器批发,酒店宾馆专用调制器。数视宝S8400系列4路调制器,又名4路射频调制器;是节省空间的固定
2011-10-14 15:45:57
在整体光通信的光发射、传输、接收过程中,光调制器被用于控制光的强度,因此其作用是非常重要的。
2019-09-30 09:10:39
空间光调制器含有许多独立单元, 它们在空间上排列成一维或二维阵列。每个单元都可以独立地接受光学信号或电学信号的控制, 利用各种物理效应(泡克尔斯效应、克尔效应、声光效应、磁光效应、半导体的自电光效应、光折变效应等) 改变自身的光学特性, 从而对照明在其上的光波进行调制。
2019-09-29 10:21:25
液晶型空间光调制器(SLM)可对光线的振幅、相位、偏振态等信息进行编码,从而达到波前调制的作用,现在需根据要求通过Labview对SLM的每一个像素进行控制,现在想了解labview控制的详细过程,最好能有相关程序。我是第一次接触这个,不是很了解,十分感谢。
2017-12-11 17:05:30
射频信号可以通过调制器进行调制,调制器是相当复杂的器件,但是她们可以用一个简单的方框图来表示,如下图所示:在这个最简单的例子中,调制器有两个输入,一个输出。一个输入是信息,可以是模拟或者数字
2017-12-07 14:11:38
信号携带进行传播。调制过程在发信端,完成调制过程的装置叫调制器。解调过程是调制的反过程,即把低频信号从高频载波上搬移下来的过程。解调过程在收信端,实现解调的装置叫解调器。调制器和解调器必须由非线性元
2011-11-18 09:43:27
您好,想购买DMD器件,用在可见光波段,用作光调制器,有什么型号可以推荐的,想咨询下DLP7000是否是DMD器件,另外看到网页中由“开发套组”,这个是要另行购买吗,下单购买DMD器件时包括相关的驱动器,配置器,电源等吗?DLP discovery 4100 是什么呢?麻烦解答一下,谢谢!
2019-02-15 11:16:34
DVB-T调制器与DVB-H调制器的升级与兼容要使现有的DVB-T调制器升级到DVB-H,我们必须采取如下措施:1、在DVB-T现有的传输参数信令(TPS)上面加入有关的DVB-H信令。2、在
2009-07-17 21:36:34
概述:LT5528是一款专为包括无线基础设施在内的高性能无线应用而设计的直接 I/Q 调制器。它允许使用差分基带 I 和 Q 信号来对一个 RF 信号进行直接调制,并支持 PHS、GSM、EDGE、TD-SCD...
2021-04-12 07:43:13
激光输出功率超过温度。和生活。此外,调制电流可以被温度补偿以最小化消光变化。温度比。产品型号:M02061产品名称:调制器驱动器M02061产品特征高速操作;适用于SFP/SFF应用。典型的上升
2018-08-09 10:33:09
电流和80毫安的偏置电流,M02090中的激光驱动器可以通过眼睛探照灯来独立控制偏置和调制电流,这是通过补偿激光老化、回火来维持目标消光比的双闭环。电压变化。还支持开环和平均闭环配置。产品
2018-08-08 14:03:50
`RFMD2014调制器产品介绍RFMD2014报价RFMD2014代理RFMD2014咨询热线RFMD2014现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RFMD2014是用于蜂窝基站的直接正交调制器站
2018-06-27 15:31:03
RV1S9353A ΔΣ调制器的关键特性是什么?RV1S9353A光隔离ΔΣ调制器有哪些功能?RV1S9353A光隔离ΔΣ调制器有哪些应用?
2021-06-16 07:16:56
Δ-Σ ADC由Δ-Σ调制器和数字滤波器构成。调制器将模拟输入转换为数字比特流,而数字滤波器将比特流转换为表示模拟输入幅度的数据字。让我们来看看调制器是如何工作的,首先从一阶Δ-Σ调制器拓扑结构
2019-08-12 04:45:06
Σ-Δ调制器产品具有16位分辨率,并可确保高达12位有效位数 (ENOB)的性能。 高性能隔离式Σ-Δ调制器 更高性能的隔离式Σ-Δ调制器可满足工业电机控制设计中的多 种需求,并可通过缩小分流电阻尺寸来提高
2018-10-18 10:49:28
信噪比和信纳比(SINAD)的优异Σ-Δ调制器。最新的隔离式Σ-Δ调制器产品具有16位分辨率,并可确保高达12位有效位数(ENOB)的性能。高性能隔离式Σ-Δ调制器更高性能的隔离式Σ-Δ调制器可满足
2018-10-18 11:27:14
或更高信噪比和信纳比(SINAD)的优异Σ-Δ调制器。最新的隔离式Σ-Δ调制器产品具有16位分辨率,并可确保高达12位有效位数(ENOB)的性能。高性能隔离式Σ-Δ调制器更高性能的隔离式Σ-Δ调制器可
2018-10-10 18:14:01
Σ-Δ调制器提高运动控制效率
2021-02-01 06:13:27
∑-△调制频率合成器及其实现∑-△调制器原理设计∑-△调制器的FPGA实现
2021-04-15 06:47:14
的读出方式不同,可以分为反射式和透射式;而按照输入控制信号的方式不同又可分为光寻址(OA-SLM)和电寻址(EA-SLM)。最常见的空间光调制器是液晶光阀(LCLV)。其原理如图所示。液晶光阀利用光-光
2021-04-14 17:45:37
转换器、镜子、光调制器,它是一种可控开关。液晶光阀通过CRT输出的光信号照射到光电转换器上,将光信号转换为持续变化的电信号。外光源产生一束强光,投射到光光阀上,由内部的镜子反射,能过光调制器,改变其光学
2021-04-13 17:46:30
功能强大的光调制器驱动器系列,适用于Metro和Long Haul 40G / 100G应用
2019-05-27 09:33:26
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
基于空间光调制器的计算全息三维显示技术,目前常采用透射式LCD和反射式LCoS作为空间光调制器,以改变光经过空间光调制器(SLM)后的空间相位和振幅分布,达到对光信息的调制。传统的基于透射式LCD
2019-09-19 06:24:45
基于空间光调制器的计算全息三维显示技术,目前常采用透射式LCD和反射式LCoS作为空间光调制器,以改变光经过空间光调制器(SLM)后的空间相位和振幅分布,达到对光信息的调制。传统的基于透射式LCD
2019-08-28 07:19:51
声光调制器由声光介质和压电换能器构成。当驱动源的某种特定载波频率驱动换能器时,换能器即产生同一频率的超声波并传入声光介质,在介质内形成折射率变化,光束通过介质时即发生相互作用而改变光的传播方向即产生衍射。
2019-10-11 09:11:47
Σ-Δ调制器的原理是什么?Σ-Δ调制器的结构是由哪些部分组成的?如何对Σ-Δ调制器进行仿真?
2021-06-04 07:24:22
如何实现扩频通信调制器自顶向下的设计?如何实现扩频通信调制器的仿真测试?
2021-04-29 06:46:04
平平衡调制器电路
2012-08-19 20:41:11
概述:LT5568是一款专为包括无线基础设施在内的高性能无线应用而设计的直接 I/Q 调制器。该器件允许使用差分基带 I 和 Q 信号来对一个 RF 信号进行直接调制。它支持 PHS、GSM、EDGE、TD-C...
2021-04-13 07:51:19
目前基于线性阵列的光谱分析仪空间光调制器主要受到两个因素的限制。首先,探测器的波长选择受到像素孔径的限制。探测器的尺寸决定了采集到的光量,从而影响SNR。诸如空间光调制器Hamamatsu
2021-04-20 17:46:07
` 本帖最后由 天文数字 于 2015-11-13 19:51 编辑
1、图片圈中的MB1501(994399249921等)系列芯片是干什么用的!?2、另外那个N4P17 管子是做什么东西?3、最后一图哪个是滤波器 哪个是调制器!?等等!谢谢各位大侠!`
2015-11-13 19:48:30
矢量调制器和IQ调制器有什么区别
2018-08-22 10:32:18
一、对输出数据信号完整性和时钟信号电磁干扰(EMI)的比较隔离的Σ-Δ调制器长期以来被证明可以在嘈杂的工业电机应用环境中提供非常高的精度和强劲的电流和电压感测能力。有两类隔离型Σ-Δ调制器:一种是在
2020-10-21 16:12:12
空间光调制器原理及应用,液晶空间光调制器,振幅型空间光调制器,空间光调制器品牌
2022-07-21 12:06:31
出了具有1436Hz帧频的纯相位液晶空间光调制器,分辨率为1024x1024像素。目前市面上的空间光调制器产品帧频基本上处于60Hz帧频的水平,该产品的出现,可以
2022-03-11 17:29:18
调制器的原理及应用
调制器是调制式直流放大电路中的一个重要环节。由下图的方框可见:欲放大的直流信号ui经过调制器后,变为交流信号UA;再经过交流放
2010-01-13 16:53:0142 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
调制器
一、概述
2009-05-23 14:49:354740 空间光调制器(SLM),空间光调制器(SLM)工作原理是什么?
实时空间光调制器 使得相干处理系统能输入非相干光图像和随时间
2010-03-20 11:52:0314243 实时空间光调制器结构原理图
shishi kongjian guan
2010-03-20 13:44:181137 空间光调制器(SLM),空间光调制器(SLM)是什么意思
( Spatial Light Modulator)
空间光调制器是一类能将信息加载于一维或两维的光学数据场上,以便有效的利用
2010-04-02 15:48:456240 本文主要介绍了空间光调制器怎么用_空间光调制器的功能及应用。空间光调制器它是一种对光波的空间分布进行调制的器件,具有能实时的在空间上调制光束的功能,使其成为构成实时光学信息处理,光计算等系统的关键器件。在光信息处理系统中,它是系统和外界信息交换的接口。
2018-01-16 14:44:019674 本文主要介绍了空间光调制器的作用_空间光调制器使用指导。空间光调制器是一类能将信息加载于一维或两维的光学数据场上,以便有效的利用光的固有速度、并行性和互连能力的器件。这类器件可在随时间变化的电驱动
2018-01-16 14:59:368990 本文主要介绍了邻频调制器如何调整_邻频调制器怎样调整。邻频调制器(也称作射频调制器,调频调制器或电视调制器)是前端有线电视机房的主要设备之一。其功能是把信号源(可以是数字电视机顶盒、卫星数字电视
2018-01-16 15:39:3615343 本文主要介绍了一中基于液晶空间光调制器的同步移相共光路干涉技术。提出利用液晶空间光调制器(LC-SLM)的灰度数字调制能力,在LC-SLM上加载光栅,通过灵活调整光栅参数以方便不同尺寸待测物体的相位
2018-03-15 15:52:253056 利用空间光调制器设计了几个典型的信息光学实验。针对信息光学中的波前调制、光束调制部分难于理解的问题,利用 G-S算法,基于空间光调制器设计了正弦光栅和闪耀光栅二元光学衍射元件。理论分析和实验结果表明,设计的二元衍射光学元件达到了实验要求。这为信息光学课程的实验设计提供了一条新思路。
2020-05-14 08:00:009 近年来,科研人员以数位光学技术作为支撑,致力于液晶空间光调制器的研发以及光场调控等技术领域。目前已经形成两大系列,十余种空间光调制器产品,并依托空间光调制器产品在航空航天、高校教育、激光加工等领域取得系列成果。
2021-03-01 15:00:221770 空间光调制器(SLM)是近代光信息处理系统中的器件,它可以对光束进行调整,并将信息加载于一维或者二维的光学数据场上,能有效的利用光的固有速度、并行性和互连能力,达到光波调制的目的,因此空间光调制器被广泛应用于诸多光学领域。
2021-05-16 16:19:00922 空间光调制通过改变像元的折射率实现对光相位、振幅的调控,从而能够实现众多有吸引力的应用,如全息光镊、光通信、光计算、机器视觉、3D打印、数字光刻、光谱分析等。其中应用之一的光镊是利用光压作用将粒子
2021-05-16 16:07:37809 液晶空间光调制器是一种利用液晶的光电效应对光场进行调制的光学器件,根据调制的物理量,可分为相位型和振幅型空间光调制器。振幅型空间光调制器通过利用液晶偏转配合起偏器和检偏器,实现对光的强度和偏振状态
2021-06-23 09:30:05824 液晶平板显示的原理,可对空间光调制器的驱动方式进行探究。下面,就从显示技术的几个角度出发为大家简单的介绍下我们主流产品的驱动方式。
2021-06-25 10:39:17659 液晶空间光调制器以制作简单、价格低、易制成二维器件且易构成并行光学信息处理器件等优点,倍受国内外研究人员的关注。下面简要介绍液晶空间光调制器在光镊技术、螺旋相位相衬成像、飞秒脉冲整形等多个方面的应用,以及其未来更广阔的发展前景。
2021-06-26 14:44:20945 空间光调制器(Spacial Light Modulator,简称SLM)是一类能将信息加载于一维或两维的光学数据场上,以便有效的利用光的固有速度、并行性和互连能力的器件。
2021-07-08 17:19:43990 您使用过空间光调制器吗?您在使用空间光调制器进行光路搭建时会有一些疑惑吗?
2021-07-15 10:04:531511 透射式振幅型空间光调制器采用电寻址薄膜晶体管驱动液晶显示方式(TFT-LCD)由于TFT本身背板透光率低,导致超过60%的入射光会被损耗,即光透过率比较低;
反射式振幅型空间光调制器采用
2021-07-22 09:26:02549 取下空间光调制器时请先将空间光调制器断电,后拔下空间光调制器的视频信号线。
2021-07-27 09:22:271335 来了解一下什么是DMD以及LCSLM(Liquid Crystal Spatial Light Modulation 液晶空间光调制器)与DMD有什么区别呢?
2021-07-27 17:49:021412 紫外波段光子能量较高,而液晶材料在紫外波段损伤阈值一般很低,而且除了液晶材料,基板玻璃等都需针对紫外波段进行改变,所以现在适用于紫外波段的调制器很少。我公司现有振幅型和相位型空间光调制器可以在380nm-430nm波段使用,型号为FSLM-2K55-P01。
2021-07-30 09:11:42529 近一二十年来,微电子和光电子集成技术的进步以及两者的紧密结合,大大地促进了各种空间光调制器的发展。目前液晶空间光调制器在空间光调制器中已经占有主导地位。它将液晶层作为光调制材料,液晶层采用向列型液晶
2021-08-05 18:04:041362 液晶空间光调制器是一种利用液晶的光电效应对光场进行调制的光学器件,根据调制的物理量,可分为相位型和振幅型空间光调制器。振幅型空间光调制器通过利用液晶偏转配合起偏器和检偏器,实现对光的强度和偏振状态
2021-08-10 17:19:222260 液晶平板显示的原理,可对空间光调制器的驱动方式进行探究。下面,就从显示技术的几个角度出发为大家简单的介绍下我们主流产品的驱动方式。
2021-08-12 17:32:23513 液晶空间光调制器以制作简单、价格低、易制成二维器件且易构成并行光学信息处理器件等优点,倍受国内外研究人员的关注。下面简要介绍液晶空间光调制器在光镊技术、螺旋相位相衬成像、飞秒脉冲整形等多个方面的应用,以及其未来更广阔的发展前景。
2021-08-13 15:43:281314 空间光调制器(SLM)是近代光信息处理系统中的器件,它可以对光束进行调整,并将信息加载于一维或者二维的光学数据场上,能有效的利用光的固有速度、并行性和互连能力,达到光波调制的目的,因此空间光调制器被广泛应用于诸多光学领域。
2021-08-17 17:14:31850 限定在特定空间,将移动的颗粒当作3D显示的像素可以实现真“3D”,观察者不用佩戴设备,不用在特定角度下就能观看3D图像。 液晶空间光调制器由于具有像素可控,成本低的特点已经在科研、教学场景取得初步成果,下图中长春光机所
2021-09-04 15:16:02600 空间光调制器(SLM)起源于二十世纪七十年代,随着光电技术的发展,空间光调制器已成为调节光的振幅、相位和偏振应用中必不可少的光学器件,在实时光学信息处理,自适应光学,光计算,光场调控、光束整形、计算
2022-03-31 14:03:434992 需求。基于空间光调制器的计算全息技术可以实现灵活可控的光场分布,飞秒激光可以被精确的调制成预设的多焦点图案阵列,从而实现高效的并行加工,可以大大的提高加工效率。同时利用空间光调制器可以方便的生成贝塞尔光束,可以实现微环形结构的单次曝光式加工。
2022-04-21 14:22:111867 Meadowlark 使用定制的背板,和专有的驱动方案来获得一个很快的响应时间(小于2ms,随波长而变化);而大部分的其他液晶空间光调制器使用的是显示背板和标准的向列型液晶,最小的响应时间也要30ms。
2022-04-22 14:47:48604 空间光调制器应用,空间光调制器作用,空间光调制器工作原理。
2022-11-25 09:06:00701 空间光调制器作用,空间光调制器应用原理,空间光调制器,空间光调制器功能,空间光调制器用途,空间光调制器公司,空间光调制器品牌。
2022-12-20 08:59:00562 本文主要介绍了纯相位液晶空间光调制器在STED荧光超分辨显微成像和全息光镊中的应用。在STED成像系统中使用空间光调制器(SLM)产生一个空心光束作为萃灭光束,来降低荧光发光面积,从而提高成像分辨率。同样的原理,在全息光镊的应用中,通过SLM产生三维光阱阵列,实现多微粒的操控。
2022-09-01 14:12:401005 液晶空间光调制器是根据液晶的各向异性对光信息进行调制的,分振幅型和相位型,振幅型空间光调制器根据调制原理分为液晶旋光器件和双折射器件。
2022-09-01 16:05:311743 随着技术发展,8bit (0-255)灰阶的空间光调制器产品会逐步被10bit(0-1023)阶产品代替,而传统8bit产品将被逐步淘汰,沦为二线产品。虽然很多用户思维习惯依然停留在8bit年代
2022-09-22 15:05:39986 纯相位液晶空间光调制器的液晶响应速度多年以来一直受限于60Hz的数据传输及30-140ms的液晶响应时间限制,无法实现高速的调制,不能满足相控阵扫描,自适应光学等高速调制应用的使用要求。
2022-10-11 13:44:291934 贝耐特光学,空间光调制器,空间光调制器公司,空间光调制器品牌,空间光调制器作用,空间光调制器用途,空间光调制器工作原理,液晶空间光调制器,振幅型空间光调制器,江苏空间光调制器,上海空间光调制器,LCOS空间光调制器,相位型空间光调制器
2022-12-14 08:29:15227 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 ? 空间光调制器就像是日常用的屏幕一样,是由一个个结构如图的像素组成的,通过调节上下电极的电压差可以调节每个像素中液晶分子的偏转方向,从而调节液晶区域的折射率,进而调节光入射进这个像素在反射出来的光程差,因而通过
2023-05-08 07:16:48707 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 07:14:53399 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 15:13:37406 和一般电磁波一样,光波也可以用振幅,相位等特征量来描述。光在通过介质后,这些特征一般会发生变化。空间光调制器就是用来改变光波的这些特征的。空间光调制器含有许多独立单元,每个单元都可以接受电信号的控制
2023-05-19 10:05:531060 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 14:48:474253 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 06:51:31585 Meadowlark Optics公司最近研发出了具有1436Hz帧频的纯相位液晶空间光调制器,分辨率为1024x1024像素。目前市面上的空间光调制器产品帧频基本上处于60Hz帧频的水平,该产品
2022-03-11 17:24:51812 引言空间光调制器(一般指相位型SLM)可以对光的振幅、相位、偏振态等进行调制,在光学研究领域拥有广泛和悠久的历史。目前相位型空间光调制器在全息光学,全息光镊,激光并行加工,自适应光学,双光子/三光
2022-04-21 10:08:341758 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 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 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 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 11:21:55430 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 13:44:35248 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 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 2024年UPOLabs开发了HDSLM80R-CB板卡、HDSLM80R Plus新升级、MagicHolo软件升级至V2024.3.10版本。
2024-02-19 16:05:55232
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