當今的硅光子芯片必須采用復雜的制造制程連接光源與芯片,而且也和晶圓級堆棧密不可分。
2016-02-18 17:50:292630 光子學是什么?納米光子學又是什么?光子器件與電子器件的性能有哪些不同?
2021-08-31 06:37:56
相結(jié)合,應用于同步輻射和常規(guī)實驗室光源等各個領域。單光子計數(shù)技術(shù)能夠消除所有探測器噪聲,并提供優(yōu)質(zhì)的實驗數(shù)據(jù)。在采集數(shù)據(jù)時,能夠有效排除讀出噪聲和暗電流的干擾,其在實驗室光源的應用中具有特別優(yōu)勢。實驗室
2014-03-03 19:12:54
結(jié)合多極法和耦合模理論,對一種典型的正六邊形空氣孔包層結(jié)構(gòu)光子晶體光纖布拉格光柵的傳輸譜進行了研究,使用Matlab工具對這種光柵特性進行了計算和仿真。對比了常規(guī)單模光纖所成光柵與相同光柵周期光子
2010-06-02 10:05:28
就結(jié)構(gòu)而言,PCF可以分為實心光纖和空心光纖。實心光纖是將石英玻璃毛細管以周期性規(guī)律排列在石英玻璃棒周圍的光纖??招?b class="flag-6" style="color: red">光纖是將石英玻璃毛細管以周期性規(guī)律排列在石英玻璃管周圍的光纖。
2019-10-18 09:01:22
Sandia國家實驗室的Shawn-Yu Lin等合作,開展了微波波段的實驗研究工作,證實了理論預言的結(jié)果[2].該實驗結(jié)果如圖2所示.在這一點上, 光子晶體波導具有傳統(tǒng)介質(zhì)波導(如光纖)無可比擬
2014-10-14 10:25:04
相結(jié)合,應用于同步輻射和常規(guī)實驗室光源等各個領域。單光子計數(shù)技術(shù)能夠消除所有探測器噪聲,并提供優(yōu)質(zhì)的實驗數(shù)據(jù)。在采集數(shù)據(jù)時,能夠有效排除讀出噪聲和暗電流的干擾,其在實驗室光源的應用中具有特別優(yōu)勢。實驗室X
2014-03-03 19:21:07
~0.5,可與光斑較大的光源耦合使用)及制造成本較低等特點。目前,全塑光纖適合于較短長度的應用,如室內(nèi)計算機聯(lián)網(wǎng)和船舶內(nèi)的通信等。按光纖剖面折射率分布分類 按照光纖剖面折射率分布的不同,可以將光纖的種類
2018-03-12 15:32:14
10^-6量級傳感系統(tǒng)測量精度的進一步提高有困難光纖光柵傳感器FBG光纖干涉和光纖光柵組合傳感用于地形變測量波長線寬 相干光源解調(diào)要求光纖傳感原理單模光纖Bragg波長:能夠在晶體晶格上發(fā)生相干加強
2018-05-04 10:17:50
直接地發(fā)生變化,分析這些變化就可以得到外界作用的某些性質(zhì),從而可將光纖用作傳感器元件來探測各種物理量、化學量和生物量,這就是光纖傳感器的基本原理?! ?b class="flag-6" style="color: red">光纖傳感器的基本結(jié)構(gòu)由光源、傳輸光纖和光檢測
2018-11-08 16:21:52
光纖及保偏光纖; HI1060光纖及保偏光纖; 20/400雙包層光纖及保偏光纖、10/130雙包層光纖及保偏光纖、15/130雙包層光纖及保偏光纖、10/125雙包層光纖及保偏光纖、光子晶體光纖
2016-12-28 20:39:39
(光柵窄帶反射器用于DFB等結(jié)構(gòu),波長可調(diào)諧等);半導體激光器(光纖光柵作為反饋外腔及用于穩(wěn)定980nm泵浦光源);EDFA光纖放大器(光纖光柵實現(xiàn)增益平坦和殘余泵浦光反射);Ramam光纖放大器(布喇格
2016-12-27 20:54:04
62.3 光纖的導光原理 102.4 光纖的特性與參數(shù). 152.5 光纜簡介. 233 光源器件與光發(fā)送機 243.1 光纖通信對光源器件的要求 243.2 發(fā)光二極管LED 253.3 激光二極管
2010-01-15 11:18:26
從實驗上研究了摻鐿(Yb)雙包層光纖放大器中單頻脈沖信號放大時,受激布里淵散射(SBS)引起的脈沖畸變現(xiàn)象。實驗中采用的單頻雙包層光纖放大器光纖長度14m,內(nèi)包層直徑130μm,纖芯模場直徑6.5
2010-06-02 10:05:51
微波光子學作為一個微波技術(shù)和光子技術(shù)相融合的學科和技術(shù),其發(fā)展史可以追溯到激光和光纖發(fā)明之初[1],隨著超高速光纖通信技術(shù)的成熟、寬帶無線個人移動通信的普及以及微波技術(shù)在軍事、工業(yè)和尖端科研中
2019-07-11 07:14:15
請問,我利用閃爍體轉(zhuǎn)化輻射能量為光子,光子數(shù)每秒幾十萬,為什么用qsCMOS檢測不到?
2022-09-01 15:45:30
`書籍:《炬豐科技-半導體工藝》文章:GaN 納米線制造和單光子發(fā)射器器件應用的蝕刻工藝編號:JFSJ-21-045作者:炬豐科技網(wǎng)址:http://www.wetsemi.com
2021-07-08 13:11:24
什么決定了LED光源的應用程度?白光LED主要通過哪幾種方式實現(xiàn)?在LED使用過程中,輻射復合產(chǎn)生的光子在向外發(fā)射時產(chǎn)生的損失體現(xiàn)在哪幾個方面?
2021-04-08 06:38:21
100μm。 二:單模光纖和多模光纖之前的區(qū)別是什么? 1:光源 單模光纖采用固體激光器做光源;多模光纖則采用發(fā)光二極管做光源; 2:寬帶單模光纖傳輸頻帶寬、傳輸距離長,但因其需要激光源,成本較高;多模
2018-02-07 14:30:24
常用光纖測試表有:光功率計、穩(wěn)定光源、光萬用表、光時域反射儀(OTDR)和光故障定位儀。 光功率計: 用于測量絕對光功率或通過一段光纖的光功率相對損耗。在光纖系統(tǒng)中,測量光功率是最基本的。非常像
2011-02-11 12:43:16
分布式光纖溫度傳感器由主機、信號采集和信號處理以及傳感光纖三個部分組成。主機部分由光源、光纖 波分復用系統(tǒng)以及光電接收和放大模塊組成。
2020-03-18 09:01:15
【摘要】:利用非線性偏振旋轉(zhuǎn)效應可在能量對稱的非線性光纖環(huán)鏡中獲得強度相關(guān)損耗輸出,具有該特性的非線性光纖環(huán)鏡可作為強度均衡器來抑制室溫條件下的摻鉺光纖中的模式競爭。對這種環(huán)鏡在多波長摻鉺光纖激光器
2010-04-24 10:15:37
式光纖溫度傳感器的基本原理?! ? 系統(tǒng)建模 半導體吸收式光纖溫度傳感器系統(tǒng)主要由光源驅(qū)動、光源、入射和出射光纖、探頭、光電轉(zhuǎn)換器以及輸出顯示等部分構(gòu)成,如圖2所示?! aAs是一種典型的直接躍遷
2018-11-01 14:57:18
激光二極管(LD)是一種用來構(gòu)建光通信系統(tǒng)的與光纖配套使用的激光器,它能直接作為光通信用光源,也可以作為激光器、放大器的泵浦源,在激光工程研究領域有著十分重要的地位。它具有半導體器件的特點:體積小、結(jié)構(gòu)
2013-07-16 09:43:23
脈沖壓縮是近年來光子晶體光纖中一個新的應用領域,在光通信系統(tǒng)中,利用具有高非線性系數(shù)和較大負色散值的光子晶體光纖進行脈沖壓縮,將降低傳輸時間,提高傳輸速率。本文從非線性薛定諤方程組入手,深入探討光子
2010-05-28 13:38:25
USB在數(shù)據(jù)采集設備中的應用是什么?基于AN2131Q的單光子采集系統(tǒng)該怎樣去設計?
2021-05-25 06:36:57
`關(guān)鍵詞摘要:室溫采集器 標準86盒開關(guān)型 超低功耗 單火線供電 NB-IOT通信開關(guān)型室溫采集器是一款基于86盒開關(guān)的室溫采集器,采用NB-IOT通訊方式和單火線供電,數(shù)據(jù)直接上傳至云平臺,適用于
2019-09-20 21:54:24
光纖,光纖可以把光線從光源處傳輸至需要照明的特定區(qū)域。1954 年,《自然》 雜志發(fā)表了 Hopkin's 和 Kapany 成功地用一束 10,000 到20,000的纖維來傳輸圖像
2018-05-16 09:49:45
1 微波光子學產(chǎn)生的背景光波分復用技術(shù)的出現(xiàn)和摻鉺光纖放大器的發(fā)明使光通信得到迅速發(fā)展。光纖通信具有損耗低,抗電磁干擾,超寬帶,易于在波長、空間、偏振上復用等很多優(yōu)點,目前已實現(xiàn)了單路40~160
2019-07-12 08:17:33
和可調(diào)諧性.現(xiàn)在,微波光子濾波器的關(guān)鍵問題在于可調(diào)諧和負抽頭的實現(xiàn),因此本文著重以橫向濾波器為例討論可調(diào)諧和負抽頭這兩個方面的問題。
1、基本原理
圖1為使用單光源獲得N個抽頭的微波光子橫向濾波器
2019-05-28 07:59:51
μm。單模光纖簡稱SMF,纖徑為9/125μm。 光源多模光模塊的光源是發(fā)光二極管或激光器,而單模光模塊的光源是LD或光譜線較窄的LED。 寬帶單模光纖傳輸頻帶寬、傳輸距離長,但因其需要激光源,成本較高
2019-08-31 17:26:08
光子,又稱“光量子”,是光和其它電磁輻射的量子單位。一般認為光子是沒有質(zhì)量的,有些理論中允許光子擁有非常小的靜止質(zhì)量,這樣光子會最終衰變成一種質(zhì)量更輕的粒子。如果這種衰變是確實可能的,光子就是有壽命的,據(jù)最新研究表明其壽命為10的18次方年,甚至比宇宙的壽命都長,真正可以說得上是萬世不滅。
2019-05-28 06:19:10
光子集成電路(PIC)是一項新興技術(shù),它基于晶態(tài)半導體晶圓集成有源和無源光子電路與單個微芯片上的電子元件。硅光子是實現(xiàn)可擴展性、低成本優(yōu)勢和功能集成性的首選平臺。采用該技術(shù),輔以必要的專業(yè)知識,可
2017-11-02 10:25:07
綜合布線設計時如何選擇單多模光纖光纖按照光在介質(zhì)中的傳輸模式有單模和多模之分,相應的,用戶應從應用的角度、傳輸距離的角度、前瞻性的角度、造價的角度等,以最低的價格投資最好的性能。 
2008-07-10 08:24:05
由于在微波/毫米波光纖系統(tǒng)中潛在的應用價值,光域上的微波信號處理技術(shù)引起了眾多研究者的興趣。比起傳統(tǒng)的電子微波濾波器,微波光子濾波器有著電磁環(huán)境兼容性、體積小、重量輕和較寬的工作帶寬等。鑒于光纖光柵
2019-07-26 08:18:49
【摘要】:研制了輸出功率達17.3 W的單頻保偏摻鐿光纖放大器,并對其輸出激光特性進行了實驗研究。該光纖放大系統(tǒng)以Nd:YVO_4單頻固態(tài)激光器為種子源,以保偏光纖為增益介質(zhì),通過二級光纖放大
2010-04-24 10:14:32
單光纖組件(光纖跳線) 這些組件與多種光纖、行業(yè)標準連接器一同提供,并使用多種護套進行封裝,可以根據(jù)您技術(shù)和經(jīng)濟方面的要求定制產(chǎn)品。說明:Molex 的 Fiberguide 為多種
2021-10-21 09:54:39
數(shù)據(jù)傳輸和光子學中需要單一光路或單光模式的應用。 Fiberguide的ASI單模光纖用于數(shù)據(jù)傳輸和光子學中需要單一光路或單光模式的應用。這些光纖可使用丙烯酸
2021-10-21 10:19:43
光纖陀螺(FOG)作為一種新型角速度傳感器正在飛速發(fā)展。SLD(超輻射二極管)光源的穩(wěn)定性對光纖陀螺的性能有極其重要的影響。從分析SLD 的特性及FOG 對其驅(qū)動控制的要求出
2009-07-01 08:45:2031 高功率光子晶體光纖激光器實驗研究:利用F-P諧振腔實驗研究了高功率摻Y(jié)b3+光子晶體光纖激光器。使用915 nm和976 nm兩種波長的泵浦源進行雙端泵浦,在23 m長的雙
2009-10-29 14:30:5316 ; FTE6000 可調(diào)激光光源光纖測試光源TLSThe
2023-03-15 10:17:46
近紅外單光子探測器 SPD4近紅外單光子探測器SPD4是基于InGaAs雪崩光電二極管的超靈敏探測儀器??梢蕴綔y范圍覆蓋900 nm~1700 nm波段的光子,最高可達30%的量子效率,最低至1.0
2023-03-16 13:48:40
硅APD探測模塊 SPDSi 上海屹持光電單光子計數(shù)模塊SPDSi是基于Si-APD的超靈敏光電探測器。探測波段覆蓋200 -1060 nm,可工作在線性模式
2023-03-16 13:52:41
摘要:在分析光纖陀螺( F O G) 對光源驅(qū)動電路基本要求的基礎上,設計了高精度的光源控制與率驅(qū)動電路,在降低功耗的同時大大減小了光源驅(qū)動電路的散熱和體積,實現(xiàn)了光源驅(qū)
2010-04-26 11:04:4715 本章除了說明學習耦合半導體光源,亦即注入性雷射二極管(ILD‘s)和發(fā)光二極管耦合光信號到光纖的技術(shù),研討這些光源的光學和電氣特性,以及學習兩者間之差異點。本章的內(nèi)
2010-04-27 08:31:510 光纖耦合LED光源
產(chǎn)品介紹
雷疇科技有限公司提供的LED 光源,波長范圍從深紫外到可見到中紅外。深紫外最低到240nm,中紅外到7um,選擇的余地非常大。光
2010-06-04 16:10:5057 一、光子晶體簡介
二、光子晶體中的量子理論
三、光子晶體的應用-光子晶體光纖
四、光子晶體的發(fā)展前景
2010-09-25 16:16:420 光子晶體光纖(Photonic Crystal Fiber,PCF)是近年來興起的、十分引人入勝的一種具有微結(jié)構(gòu)的新型硅玻璃光纖。自1996年英國Bath大學的Knight等人首次制造了具有光子晶體包層的光纖
2010-08-19 10:52:492133 摘要:表述了從室溫到1800℃測溫范圍的全程測溫的藍寶石單晶光纖溫度傳感器。該光纖傳感器綜合了光纖輻射測溫技術(shù)和光纖熒光測溫技術(shù)的特點,利用特殊生長的端部Cr3+離子摻雜的藍寶石單晶光纖,使兩者有機地結(jié)合,實現(xiàn)用單一光纖傳感頭達到大范圍的溫度測量。介
2011-02-11 22:05:5941 本內(nèi)容詳細介紹了光子晶體光纖的纖芯等效半徑分析
2011-05-20 15:17:5718 本文應用光子晶體光纖( PCF) 的本地正交函數(shù)模型和Maxwell 方程的比例性質(zhì)分析了PCF 有效模場面積, 給出了三角格子與四方格子PCF 的數(shù)值結(jié)果, 得到了歸一化有效面積與歸一化波長及光纖
2011-06-20 16:50:4436 采用傳統(tǒng)光纖的模式分類方法可以將光子晶體光纖包層的基模歸為HE;模,研究了矢量解法和標量解法在相同參數(shù)下求解的差別,計算表明在空氣孔較大時標量解法會帶來較大的誤差。給
2011-09-16 16:25:410 根據(jù)傳輸點模數(shù)的不同,光纖可分為單模光纖和多模光纖。所謂模是指以一定角速度進入光纖的一束光。單模光纖采用固體激光器做光源,多模光纖則采用發(fā)光二極管做光源。多模光纖
2012-02-17 16:50:2480 中國科學院研制的“大連光源”在1月15日成功發(fā)出了世界上最強的極紫外自由電子激光脈沖,單個皮秒激光脈沖產(chǎn)生140萬億個光子,成為世界上最亮且波長完全可調(diào)的極紫外自由電子激光光源。
2017-01-16 20:49:041860 作為敏感到高雙折射光纖。另外,這種光纖還有彎曲損耗小、可控的非線性等其他的優(yōu)點。元件的光纖傳感器存在一些難以克服的缺點,如: 耦合損耗較大、保偏特性差和存在交叉敏感問題等,限制了光纖傳感PBG型光子晶體光纖一般
2017-10-10 10:02:5219 光纖激光器以其結(jié)構(gòu)簡單緊湊、體積小、效率高、工作穩(wěn)定可靠、散熱性好、易于集成等眾多優(yōu)點受到普遍關(guān)注。折射率引導型光子晶體光纖(photonic crystal fiber,PCF),可通過調(diào)整光纖
2017-10-26 10:01:552 本文詳細介紹了基于ZBLAN光纖的高功率全光纖中紅外超連續(xù)譜光源。
2017-10-27 14:34:1310 光子晶體光纖光柵產(chǎn)生有它的歷史必然性。說光子晶體光纖光柵的產(chǎn)生具有歷史必然性,是因為科技在不斷的發(fā)展過程中,當有新的物質(zhì)被發(fā)現(xiàn)時,圍繞著這個物質(zhì)的相關(guān)物質(zhì)就會有新的突破,也就是當光子晶體這種新新
2017-10-31 10:25:4511 光子晶體光纖由于其靈活可調(diào)的色散特性用作色散補償具有極大的應用潛力。 設計了一種色散補償光子晶體光纖, 并運用頻域有限差分法模擬了其色散特性, 從理論上分析了其結(jié)構(gòu)參數(shù)孔間距 和空氣占空比
2017-11-03 09:36:546 通過引入橢圓摻鍺芯和側(cè)向泄露通道, 提出并研制出一種側(cè)漏型光子晶體光纖 (photonic crystal fiber, PCF)。 應用結(jié)構(gòu)重構(gòu)全矢量有限元數(shù)值分析法分析了設計結(jié)構(gòu)和實際研制
2017-11-03 14:45:1310 設計并研制出一種與普通單模光纖高適配的低彎曲損耗光子晶體光纖。 結(jié)構(gòu)采用光纖預制棒制作工藝上易于實現(xiàn)的摻鍺芯六孔結(jié)構(gòu)。 應用間接測量方法, 對其模式、彎曲及色散特性進行了系統(tǒng)的評估。在波長 1550
2017-11-03 14:48:2212 為了研究反共振纖芯壁對空芯光子晶體光纖限制損耗和散射損耗的影響,利用全矢量有限元法對所設計的具有不同纖芯壁和纖芯半徑的空芯光子晶體光纖進行仿真,得到了 3 種纖芯壁在不同纖芯半徑時的有效折射率、限制
2017-11-06 14:35:3411 光子晶體光纖研究的日趨成熟不僅拓寬了光纖激光器的研究領域,同時也推動了激光技術(shù)的發(fā)展。文章針對大模面積雙包層光子晶體光纖的特點,探討了其在光纖激光器中的應用,重點闡述了光子晶體光纖在光纖激光器
2017-11-07 11:30:4617 與常規(guī)雙包層光纖相比 ,空氣包層大模面積光子晶體光纖更適用于高功率激光器的研制。介紹了高功率光子晶體光纖激光器研究的最新進展 ,分析了耦合系統(tǒng)和諧振腔設計中所存在的不利于功率提高的因素 ,指出低損耗
2017-11-08 11:22:306 光纖陀螺用摻鉺光纖光源利用摻雜光纖在激光泵浦下產(chǎn)生超熒光,它具有輸出功率高,譜線寬,時間相干度低,溫度穩(wěn)定性好,壽命長等優(yōu)點,是高精度光纖陀螺的理想光源。文中針對光纖陀螺用摻鉺光纖光源無失效數(shù)據(jù)
2017-11-13 10:55:0011 利用有效折射率方法基于標量近似理論對光子晶體光纖的傳播模式和色散特性進行了數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)通過調(diào)節(jié)光纖包層的空氣填充率或包層空氣穴節(jié)距及其有效芯徑可以在很寬的波長范圍實現(xiàn)單模傳播,可以設計零色散波長
2017-11-13 15:22:175 光纖傳感器由光源、入射光纖、出射光纖、光調(diào)制器、光探測器以及解調(diào)制器組成。其基本原理是將光源的光經(jīng)入射光纖送入調(diào)制區(qū),光在調(diào)制區(qū)內(nèi)與外界被測參數(shù)相互作用,使入射光的某些光學性質(zhì)(如強度、波長、頻率、相位、偏正態(tài)等)發(fā)生變化而成為被調(diào)制的信號光,再經(jīng)出射光纖送入光探測器、解調(diào)器而獲得被測參數(shù)。
2018-02-09 14:19:129482 將光刻技術(shù)轉(zhuǎn)移到EUV波段意味著材料和光源的巨大變化。新的13.5納米EUV等離子體光源取代了193納米波長的紫外激光器。光子能量隨著波長的減小而增加,因此來自激光驅(qū)動的新型等離子體EUV光源的每個光子所攜帶的能量是來自舊激光光源的光子的14倍。
2019-03-16 10:32:215629 單模光纖以激光器為光源,可以精確控制;多模光纖以LED作為光源,產(chǎn)生的光較為分散。
2019-11-08 15:28:463343 由于在微波毫米波光纖系統(tǒng)中潛在的應用價值,光域上的微波信號處理技術(shù)引起了眾多研究者的興趣。比起傳統(tǒng)的電子微波濾波器,微波光子濾波器有著電磁環(huán)境兼容性、體積小、重量輕和較寬的工作帶寬等。鑒于光纖光柵
2020-07-21 10:26:001 光子晶體光纖(PhotonicCrystalFiber,PCF),也稱為微結(jié)構(gòu)光纖(MicrostructureOpticalFiber,MOF),它具備許多獨特而新穎的物理特性,如:可控的非線性
2021-03-04 15:10:465078 傳統(tǒng)的光纖是根據(jù)全內(nèi)反射機制傳導光。因此它要求光纖的纖芯必須具有高于包層的折射率。這種光纖已經(jīng)在光通信中起到了重要作用。
2020-11-16 16:59:506954 ,這樣一個高速光纖,使得信息廣泛快速傳播,我們的下載變得非常快,獲取任何信息都不再困難。那么什么是寬帶光源,有什么特點,經(jīng)歷了什么發(fā)展呢? 寬帶光源是什么? 寬帶光源是一種很穩(wěn)定的光源,這種光源頻段比較寬、偏振度很
2022-04-18 10:28:51746 硅光子學設備的測量需要光學以及高速數(shù)字功能。我們集成的SiPh解決方案允許對位于晶片上方的光纖進行亞微米處理,從而自動優(yōu)化光纖耦合位置。 硅光子學(SiPh)技術(shù)正在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心應用的早期應用,其中
2022-07-07 14:25:46512 據(jù)中心互聯(lián)、光網(wǎng)絡、光子計算、光纖到戶(FTTH)和聯(lián)合封裝光學等領域,格芯已經(jīng)對這項創(chuàng)新技術(shù)進行了鑒定,以滿足當今和未來最緊迫、最復雜和最困難的挑戰(zhàn)。讓硅光子技術(shù)進入制造商和最終客戶手中的下一步是什么?? 為硅光學創(chuàng)建一個端到端的生態(tài)系統(tǒng),對于在市場
2022-11-25 14:55:16638 不斷深入,光子晶體將在不同領域獲得廣泛應用。根據(jù)維度不同,光子晶體可分為一維、二維和三維光子晶體。 光子晶體光纖是當前光通信領域前沿的熱點課題。在通訊,傳感,激光器等各個領域都有著廣泛的應用前景。前面幾年一度在
2022-12-09 15:58:002456 值得一提的是,從發(fā)現(xiàn)光子晶體光纖能夠產(chǎn)生超連續(xù)光譜這一特性到將其應用到光計量學中的時間間隔僅有幾個月,而T.Hansch教授則因在超精密光譜學測量方面成就斐然,尤其為完善“光梳”技術(shù)作出了重要貢獻而獲得了2005年度的諾貝爾物理學獎。
2022-12-16 10:14:362368 許多光子量子信息處理系統(tǒng)的規(guī)模受到整個集成光子電路中量子光通量的限制。光源亮度和波導損耗是片上光子通量受限的根本因素。盡管在超低損耗芯片級光子電路和高亮度單光子源方面分別取得了實質(zhì)性進展,但這些技術(shù)的集成仍然難以實現(xiàn)。
2022-12-19 10:42:271070 多模光纖允許通過多個光模式,所以多模光纖比單模的更貴些。但是,單模光纖采用固態(tài)激光二極管作為光源,遠比多模光纖的光源設備昂貴,所以單模光纖的使用成本比多模光纖的成本高得多。
2022-12-23 10:07:452454 FDE求解器可用于精確計算任意復雜結(jié)構(gòu)的模式,包括光子晶體布拉格光纖。在此示例中,我們計算并分析了Vienne和Uranus描述的光子晶體布拉格光纖的模式。
2023-03-24 09:20:49620 該新技術(shù)方案,保障InGaAs APD在室溫下,即無需制冷亦可實現(xiàn)高效探測。具體可分為百MHz、GHz兩種模式的高速室溫單光子探測器,尺寸僅為105×100 mm2,配置USB3.0通訊接口,可便捷地接入到系統(tǒng)中。
2023-06-25 15:08:56253 ASE寬帶光源模塊采用高性能摻鐿光纖,結(jié)合優(yōu)化的光路結(jié)構(gòu)設計,穩(wěn)定的激光器驅(qū)動,保證光源長期穩(wěn)定、可靠工作;適合于光纖傳感、無源器件測試等應用??芍С稚衔粰C監(jiān)控,實時監(jiān)測/配置模塊運行狀態(tài)。
2023-06-26 14:54:42248 ? ? ? ?ASE寬帶光源模塊采用高性能摻鐿光纖,結(jié)合優(yōu)化的光路結(jié)構(gòu)設計,穩(wěn)定的激光器驅(qū)動,保證光源長期穩(wěn)定、可靠工作;適合于光纖傳感、無源器件測試等應用。可支持上位機監(jiān)控,實時監(jiān)測/配置模塊運行狀態(tài)。
2023-06-28 16:14:150 前言光子晶體光纖(photoniccrystalFiber,PCF)的概念。與普通光纖是由包層與纖芯兩種介質(zhì)組成向類比,光子晶體光纖通常是由單一介質(zhì)構(gòu)成的,其包層周期性地規(guī)則對稱分布著具有波長量級
2023-07-31 22:58:28436 光纖耦合LED光源應用LED正迅速成為生命科學、醫(yī)療、工業(yè)和科學領域各種應用的首選光源。與激光相比,LED具有許多優(yōu)點,包括易于使用、成本較低和更全面的光譜覆蓋范圍。與汞燈和氘燈相比,LED效率更高
2023-10-12 08:16:26456 單模光纖和多模光纖的區(qū)別如下: 光源:單模光纖采用激光光源,多模光纖采用LED光源。 外套顏色:單模光纖的外套顏色一般為黃色,多模光纖的外套顏色一般為紅色。 傳輸方式:單模光纖的纖芯直徑和色散很小
2023-10-25 10:11:001985 由于光子能量低,一直以來室溫下探測長波紅外(LWIR)光子都充滿挑戰(zhàn)。
2023-12-21 09:38:08221 的研究人員將光子濾波器和調(diào)制器組合在單個芯片上,由此能夠精確檢測寬帶射頻(RF)頻譜的信號。該研究進一步促進了光子芯片取代光纖網(wǎng)絡中體積更大、更復雜的電子射頻芯片的發(fā)展。 悉尼團隊利用受激布里淵散射技術(shù),該技術(shù)涉及將某些絕緣體(例如光纖)中的電場轉(zhuǎn)換為壓力波。2011年,研究人
2023-12-28 16:11:03206
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