光學(xué)領(lǐng)域的卓越實(shí)力,靈犀微光成功斬獲“2025AI好眼鏡最佳光波導(dǎo)供應(yīng)商”獎(jiǎng)項(xiàng),成為行業(yè)認(rèn)可的核心光學(xué)方案領(lǐng)軍者。
2025-12-22 09:53:53
344 12月17號(hào),第三屆“文創(chuàng)上?!眲?chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽表彰儀式在上海舉辦,在匯聚1765個(gè)優(yōu)質(zhì)文創(chuàng)項(xiàng)目的激烈角逐中,北京靈犀微光科技有限公司憑借“AR陣列光波導(dǎo)解決方案”項(xiàng)目,從“智能未來(lái)+”賽道21個(gè)入圍決賽的項(xiàng)目中脫穎而出,成功斬獲一等獎(jiǎng)的殊榮!
2025-12-22 09:47:51
450 波分復(fù)用 (WDM) 是一種提高光纖帶寬和傳輸能力的關(guān)鍵技術(shù)。它通過(guò)同時(shí)傳輸多個(gè)工作在不同波長(zhǎng)的光信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。目前常用的 WDM 技術(shù)包括薄膜濾波器 (TFF) 和陣列波導(dǎo)光柵 (AWG),它們都因其在不同波長(zhǎng)間有效管理光信號(hào)而被廣泛應(yīng)用。
2025-12-19 14:42:10
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在 2025 AI 好眼鏡行業(yè)盛典的璀璨星光中,谷東智能憑借在光波導(dǎo)領(lǐng)域的深耕細(xì)作與技術(shù)革新,成功斬獲 “最佳光波導(dǎo)供應(yīng)商” 殊榮。這一行業(yè)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)的認(rèn)可,不僅是對(duì)谷東智能技術(shù)實(shí)力與市場(chǎng)表現(xiàn)
2025-12-19 14:26:13
387 在 AI 與 AR 技術(shù)深度融合的浪潮中,顯示技術(shù)的突破成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵引擎。近日,由國(guó)內(nèi)知名的科技產(chǎn)業(yè)研究專業(yè)機(jī)構(gòu)潮電智庫(kù)所舉辦的“2025 首屆中國(guó) AI 好眼鏡評(píng)選”結(jié)果正式揭曉,谷東智能
2025-12-19 14:22:08
380 。作為國(guó)內(nèi) AR 光學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)航企業(yè),靈犀微光基于十余年技術(shù)深耕與產(chǎn)業(yè)實(shí)踐,堅(jiān)定認(rèn)為:陣列光波導(dǎo)技術(shù)憑借其在輕薄化、高畫(huà)質(zhì)、量產(chǎn)性上的綜合優(yōu)勢(shì),是破解消費(fèi)級(jí) AR 眼鏡普及難題的終極解決方案。
2025-12-02 11:39:30
646 近日,瑞聲科技已簽署最終協(xié)議,收購(gòu)AR衍射光波導(dǎo)技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)Dispelix Oy的股份及其他權(quán)益類證券。此次交易預(yù)計(jì)將于2026年上半年內(nèi)完成,交易完成后Dispelix將成為瑞聲科技的子公司。
2025-11-21 16:33:06
695 設(shè)計(jì):作為剛性直波導(dǎo),JMC1300S-0511L具有穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),能夠確保在高頻信號(hào)傳輸過(guò)程中的穩(wěn)定性和可靠性。高頻支持:其波導(dǎo)口徑WR-137(R70)表明該產(chǎn)品能夠支持高頻信號(hào)的傳輸,適用于需要高頻傳輸
2025-11-20 09:38:08
電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/莫婷婷),在AR智能眼鏡發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),瑞聲科技(AAC Technologies)在11月18日正式宣布完成對(duì)芬蘭光波導(dǎo)技術(shù)公司Dispelix的戰(zhàn)略收購(gòu),標(biāo)志著其在AR光學(xué)
2025-11-20 08:20:00
7537 中鋰離子擴(kuò)散行為的傳輸線模型TLM。該模型通過(guò)有限體積法離散化擴(kuò)散方程,構(gòu)建出具有明確物理意義的等效電路,不僅能與TLM測(cè)試儀所獲得的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)形成互補(bǔ),更能從微觀
2025-11-13 18:05:05
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本文講一下反射系數(shù)、回波損耗、電壓駐波比之間的關(guān)系,文末附換算公式。反射系數(shù)(ReflectionCoefficient)反射系數(shù),通常用Γ表示,是衡量射頻系統(tǒng)中負(fù)載阻抗與傳輸線阻抗之間匹配程度的一
2025-10-29 17:36:22
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金屬-半導(dǎo)體歐姆接觸的性能由特定接觸電阻率(ρ?)表征,其準(zhǔn)確測(cè)量對(duì)器件性能評(píng)估至關(guān)重要。傳輸線模型(TLM)方法,廣泛應(yīng)用于從納米級(jí)集成電路到毫米級(jí)光伏器件的特定接觸電阻率測(cè)量,研究發(fā)現(xiàn),不同尺寸
2025-10-23 18:05:24
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功率放大器在光波導(dǎo)諧振腔的研究和應(yīng)用中非常重要,它為核心測(cè)試環(huán)節(jié)提供所需的高質(zhì)量驅(qū)動(dòng)信號(hào)和功率支持。下面我將從功率放大器在測(cè)試系統(tǒng)中的具體作用、典型應(yīng)用場(chǎng)景、關(guān)鍵性能指標(biāo)選型和一些前沿研究展望等方面
2025-10-21 15:05:25
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/莫婷婷)今年,谷東智能在AR智能眼鏡市場(chǎng)中脫穎而出。在9月的光博會(huì)上,谷東智能向業(yè)界展示了公司自研的PVG光波導(dǎo)技術(shù),并與合作伙伴聯(lián)合發(fā)布了AR光學(xué)解決方案——“LCoS(硅基
2025-10-20 08:14:00
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/莫婷婷)當(dāng)前,AR光學(xué)顯示技術(shù)呈現(xiàn)多方案并存的格局,光波導(dǎo)作為核心底層架構(gòu),其技術(shù)路線分為幾何光波導(dǎo)、衍射光波導(dǎo)、體全息光波導(dǎo)等,各具特色且持續(xù)演進(jìn)。值得關(guān)注的是,9月26日
2025-10-10 09:08:39
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在第二期的特性阻抗講解中,我們提到了傳輸線路。雖然將傳輸線比作水路,但它究竟是通過(guò)什么原理傳輸信號(hào)和電力的呢?
2025-10-09 13:49:14
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傳輸線方法(TLM)作為常見(jiàn)的電阻測(cè)量技術(shù),廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體器件中溝道電阻與接觸電阻的提取。傳統(tǒng)的TLM模型基于理想歐姆接觸假設(shè),忽略了界面缺陷、勢(shì)壘等非理想因素引入的界面電阻,尤其在氧化物半導(dǎo)體如
2025-09-29 13:43:07
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領(lǐng)域。應(yīng)用場(chǎng)景衛(wèi)星通信:在衛(wèi)星通信系統(tǒng)中,7/16波導(dǎo)至同軸直角適配器ATM Microwave可用于連接天線與接收/發(fā)射模塊,實(shí)現(xiàn)信號(hào)的穩(wěn)定傳輸。雷達(dá)系統(tǒng):在雷達(dá)系統(tǒng)中,7/16波導(dǎo)至同軸直角適配器
2025-09-23 08:48:41
2分鐘壓印周期,良率將沖95%!魔飛光電如何破解光波導(dǎo)量產(chǎn)困局 ? 電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/莫婷婷)9月18日,Meta發(fā)布了采用LCoS+光波導(dǎo)方案的AR彩色智能眼鏡 Meta Ray-Ban
2025-09-22 02:38:00
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光博會(huì),作為全球光電行業(yè)頂級(jí)盛會(huì),匯聚全球創(chuàng)新科技,集中展示光學(xué)技術(shù)的前沿成果。其中,谷東智能以自主研發(fā)的PVG光波導(dǎo)技術(shù)及系列戰(zhàn)略合作成果,成為展會(huì)最受關(guān)注的焦點(diǎn),為AR產(chǎn)業(yè)突破成本與體驗(yàn)瓶頸注入強(qiáng)勁動(dòng)能。
2025-09-15 18:08:23
1462 區(qū)間,加速推動(dòng)消費(fèi)級(jí)AR眼鏡邁向千萬(wàn)級(jí)量產(chǎn)時(shí)代。 ? 此次發(fā)布的“一拖二”AR眼鏡光學(xué)解決方案核心理念在于通過(guò)一個(gè)光機(jī)驅(qū)動(dòng)雙目光學(xué)顯示系統(tǒng),即采用單個(gè)微型投影光機(jī),經(jīng)過(guò)特殊的光學(xué)路徑設(shè)計(jì),將圖像分別傳輸到左右兩個(gè)PVG光波導(dǎo)鏡片中,實(shí)現(xiàn)雙眼獨(dú)立
2025-09-14 00:14:00
3804 2B115展位攜最新PVG光波導(dǎo)方案及眾多相關(guān)產(chǎn)品,以優(yōu)異的性能及量產(chǎn)能力,突破當(dāng)前AR產(chǎn)業(yè)的核心痛點(diǎn),成為光博會(huì)一大焦點(diǎn)。
2025-09-11 11:49:17
1382 單模光纖線是標(biāo)準(zhǔn)光纖線中按傳輸模式劃分的一種類型,其核心區(qū)別在于單模光纖僅允許單一模式(基模)傳輸,而標(biāo)準(zhǔn)光纖線中可能包含的多模光纖允許多模式傳輸。以下從傳輸模式、纖芯直徑、帶寬與傳輸距離、光源
2025-09-11 10:05:37
1098 接口,從而顯著簡(jiǎn)化毫米波頻段(75-110GHz)下波導(dǎo)設(shè)備與同軸測(cè)試儀器的互聯(lián)流程,為高頻信號(hào)傳輸與測(cè)量提供穩(wěn)定可靠的低損耗解決方案。1. 基本功能? 將標(biāo)準(zhǔn) WR10 矩形波導(dǎo)口(75–110
2025-09-04 09:16:39
飛秒激光輻照金屬絲波導(dǎo),通過(guò)電子發(fā)射過(guò)程激發(fā)太赫茲表面波 近日,我校核科學(xué)技術(shù)學(xué)院胡廣月團(tuán)隊(duì)在高功率太赫茲表面波研究方面取得重要進(jìn)展。團(tuán)隊(duì)利用飛秒激光聚焦作用金屬絲波導(dǎo),通過(guò)電子發(fā)射過(guò)程產(chǎn)生10兆瓦
2025-09-01 09:15:17
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TDR阻抗測(cè)量?jī)x是一款基于時(shí)域反射原理(TDR)設(shè)計(jì)的高帶寬特性阻抗測(cè)試分析專用儀器,它非常適用于快速定位PCB傳輸線故障。以下是使用TDR阻抗測(cè)量?jī)x進(jìn)行故障定位的步驟和一些關(guān)鍵點(diǎn): 設(shè)備準(zhǔn)備
2025-08-20 10:52:15
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JMC1200N是JupiterMicrowave Components推出的“柔性-不可扭曲”矩形軟波導(dǎo),致力于 5.85 – 26.5 GHz 頻率段設(shè)計(jì),具有低損耗、高功率與相應(yīng)機(jī)械柔順性
2025-08-18 10:13:35
大功率波導(dǎo)轉(zhuǎn)彎頭同軸適配器(Waveguide-to-Coax Right-Angle Adapter)是一種專門(mén)用于高功率射頻/微波系統(tǒng)的互連器件,功能是把矩形波導(dǎo)傳輸模式轉(zhuǎn)換成同軸電纜的 TEM
2025-08-15 15:47:27
GHz頻段測(cè)試中,WR28直角適配器連接波導(dǎo)天線與矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA),實(shí)現(xiàn)低損耗信號(hào)傳輸。例如,某測(cè)試方案采用ATM Microwave的28-25KZA-6型號(hào),VSWR≤1.25,精準(zhǔn)滿足
2025-08-12 09:39:38
本文聚焦DTF實(shí)戰(zhàn),關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置、精準(zhǔn)校準(zhǔn)、時(shí)域門(mén)控技巧;對(duì)比TDR,揭示其在損耗補(bǔ)償、分辨率和探測(cè)微弱反射上的顯著優(yōu)勢(shì);結(jié)合同軸電纜、天線、波導(dǎo)實(shí)例,展示DTF如何在全鏈路大幅縮短排障時(shí)間、提升質(zhì)量、降低成本。
2025-07-29 13:54:46
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。應(yīng)用場(chǎng)景毫米波測(cè)試:在毫米波測(cè)試領(lǐng)域,35WR10WF 波導(dǎo)連接器能夠簡(jiǎn)化測(cè)試流程,提高測(cè)試效率。通信系統(tǒng):在毫米波通信系統(tǒng)中,35WR10WF可用于實(shí)現(xiàn)波導(dǎo)與同軸之間的信號(hào)傳輸,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性
2025-07-24 08:46:54
液態(tài)金屬(如galinstan)因高導(dǎo)電性、可拉伸性及生物相容性,在柔性電子領(lǐng)域備受關(guān)注。然而,其與金屬電極間的接觸電阻(Rc)測(cè)量存在挑戰(zhàn):傳統(tǒng)傳輸線法(TLM)假設(shè)電極薄層電阻(Rshe)可忽略
2025-07-22 09:51:46
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矢網(wǎng)DTF測(cè)量通過(guò)頻域反射系數(shù)與逆傅里葉變換,精確定位線纜損傷、天線故障及波導(dǎo)缺陷,幫助工程師快速診斷射頻系統(tǒng)內(nèi)部問(wèn)題,提升維護(hù)效率。
2025-07-15 14:30:22
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本文詳解矢網(wǎng)DTF測(cè)量原理,通過(guò)頻域反射系數(shù)與逆傅里葉變換,精確定位線纜損傷、天線故障及波導(dǎo)缺陷,幫助工程師快速診斷射頻系統(tǒng)內(nèi)部問(wèn)題,提升維護(hù)效率。
2025-07-10 11:36:37
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JMC1200T柔性和可扭轉(zhuǎn)波導(dǎo)JUPITERJMC1200T是由JUPITER生產(chǎn)的柔性和可扭轉(zhuǎn)波導(dǎo),主要用于高頻率(微波)數(shù)據(jù)傳輸的波導(dǎo)組件,兼具柔性和可扭轉(zhuǎn)性能,適用于各種復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境和動(dòng)態(tài)
2025-07-10 09:38:26
信號(hào)傳輸線應(yīng)用中的噪聲抑制而設(shè)計(jì)。Bourns? SRF1209U4 系列片式共模電感器具備薄型、緊湊尺寸的特點(diǎn),能滿足空間受限的設(shè)計(jì)需求。此款全新電感器在高頻范圍內(nèi)提供高阻抗,能有效提升信噪比,非常
2025-06-26 17:39:59
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本教程示例演示了集成光子電路的典型脊形波導(dǎo)的模式分析:
根據(jù)集成電路的設(shè)計(jì)和功能,這種波導(dǎo)可以呈現(xiàn)為直線或曲線結(jié)構(gòu)。JCMsuite允許方便的分析直和彎曲的情況。
在項(xiàng)目文件中定義了數(shù)值傳播模式
2025-06-18 08:44:15
Fusion為此類系統(tǒng)的模擬和設(shè)計(jì)提供了幾個(gè)強(qiáng)大的工具,其中包括具有靈活光柵區(qū)域配置的光波導(dǎo)組件。然后,模擬受益于VirtualLab Fusion中實(shí)現(xiàn)的“連接場(chǎng)求解器”方法,以及其有效的非時(shí)序建模
2025-06-11 08:49:41
)。
在本案例中,所有進(jìn)入器件的波導(dǎo)具有相同的幾何形狀。通過(guò)環(huán)形諧振腔和兩個(gè)平行波導(dǎo)的組裝,建立二維幾何結(jié)構(gòu):
下圖為電場(chǎng)近場(chǎng)的x分量和光強(qiáng)的對(duì)數(shù)圖:
2025-06-11 08:46:56
NLTL-6273SM 是一款基于 MMIC 非線性傳輸線(NLTL)技術(shù)的梳狀發(fā)生器芯片,以下是其詳細(xì)信息:### 技術(shù)參數(shù)- **輸入頻率范圍**:0.7 GHz 至 5 GHz。- **輸出
2025-06-09 15:22:22
NLTL-6275U 是一款基于 MMIC 非線性傳輸線(NLTL)的梳狀發(fā)生器,以下是其詳細(xì)信息:### 產(chǎn)品概述NLTL-6275U 是一種基于 GaAs 肖特基二極管的變?nèi)荻O管
2025-06-09 15:20:59
當(dāng)行業(yè)競(jìng)品仍困于“降價(jià)清庫(kù)存”的泥潭時(shí),創(chuàng)視維(深圳)科技有限公司正以一場(chǎng)技術(shù)革命宣告AR投屏眼鏡新時(shí)代的到來(lái)。咔咔AR智能眼鏡搭載全球領(lǐng)先的衍射光波導(dǎo)技術(shù)已完成量產(chǎn)準(zhǔn)備,即將以“技術(shù)顛覆者”姿態(tài)
2025-06-07 15:17:43
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,無(wú)屏AI眼鏡占比達(dá)20%。 在AR智能眼鏡中,其光學(xué)系統(tǒng)包括自由曲面方案、Birdbath方案、光波導(dǎo)方案。自由曲面方案產(chǎn)品形態(tài)接近于頭盔,顯示效果好,在行業(yè)早期獲B端客戶青睞。Birdbath方案產(chǎn)品形態(tài)更接近于墨鏡,鏡片厚重,現(xiàn)階段主流方案,主要用于觀影。采用光波導(dǎo)方案的
2025-06-06 09:11:27
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上海交通大學(xué)的智能顯示實(shí)驗(yàn)室(sdl.sjtu.edu.cn),提出了一種基于五通道波導(dǎo)及二維擴(kuò)瞳器的近眼顯示。如圖1所示,其基本架構(gòu)由(1)五通道波導(dǎo)、(2)入耦合光柵(ICG)、(3)出耦合光柵
2025-06-03 08:47:40
Jupiter Microwave:微波頻段通信波導(dǎo)組件領(lǐng)域的領(lǐng)軍制造商Jupiter Microwave 是一家專注于微波頻段通信系統(tǒng)中波導(dǎo)組件制造的領(lǐng)先企業(yè)。在微波通信領(lǐng)域,波導(dǎo)組件作為高效傳輸
2025-05-30 09:22:47
不清楚傳輸線的末端是什么情況,那么是否會(huì)有電流回流呢?在圖3-4中,給一段傳輸線加載一個(gè)脈沖信號(hào),傳輸線非常長(zhǎng),而且末端開(kāi)路,我們測(cè)量加載信號(hào)之后,一小段時(shí)間內(nèi)信號(hào)路
2025-05-27 17:36:05
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標(biāo)準(zhǔn)全頻段直角適配器波導(dǎo)至同軸(SMA,Type-K和2.4mm)在微波與毫米波系統(tǒng)中,波導(dǎo)至同軸轉(zhuǎn)換器是實(shí)現(xiàn)不同傳輸線間高效信號(hào)過(guò)渡的關(guān)鍵組件。標(biāo)準(zhǔn)全頻段直角適配器波導(dǎo)至同軸(SMA、Type-K
2025-05-23 10:02:20
是由于電信號(hào)在通過(guò)傳輸線時(shí),產(chǎn)生的電場(chǎng)線穿過(guò)了相鄰的傳輸線,而導(dǎo)致相鄰的傳輸線上也產(chǎn)生了電信號(hào),如上圖所示,用網(wǎng)分測(cè)試的時(shí)候,差分S參數(shù)Sdd31表示近端串?dāng)_,Sd
2025-05-22 07:33:44
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基于MgO:PPLN波導(dǎo)的1560nm至780nm高效倍頻技術(shù),冷原子干涉技術(shù)通過(guò)銣原子冷卻與物質(zhì)波干涉,實(shí)現(xiàn)了對(duì)于重力加速度的精密測(cè)量。憑借由昊量光電代理的英國(guó)CovesionPPLN波導(dǎo)在惡劣
2025-05-21 11:14:35
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? 光功率合成器是光纖通信系統(tǒng)中的必要器件。
? 如果功率合成器具有以下特性:
? 對(duì)稱性
? 輸入和輸出具有完全相同的單模波導(dǎo)
? 這類功率合成器具有一些獨(dú)有的特點(diǎn),但其基本特征可以在
2025-05-21 09:17:17
單模光纖線和多模光纖線是光纖通信系統(tǒng)中兩種重要的傳輸介質(zhì),它們?cè)诙鄠€(gè)方面存在顯著區(qū)別,以下是對(duì)兩者區(qū)別的詳細(xì)分析: 一、核心結(jié)構(gòu)與傳輸原理 二、傳輸性能對(duì)比 三、應(yīng)用場(chǎng)景差異 四、成本與維護(hù) 五
2025-05-16 10:35:00
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單端信號(hào)與差分信號(hào)的主要區(qū)別在于信號(hào)傳輸方式、抗干擾能力、適用場(chǎng)景等方面。
?單端信號(hào)?:適用于短距離、低速、低成本的傳輸場(chǎng)景,如音頻、視頻信號(hào)傳輸?。
?差分信號(hào)?:適用于長(zhǎng)距離、高速、高精度的傳輸場(chǎng)景,如高速數(shù)據(jù)總線、長(zhǎng)距離通信等,特別是在電磁環(huán)境復(fù)雜的場(chǎng)合表現(xiàn)更佳?。
2025-04-15 16:23:55
1095 
| 摘要
在這個(gè)用例中,一個(gè)完整的FOV測(cè)試圖像(在x和y方向分別采樣101個(gè)角度,總共有10,201個(gè)角度)通過(guò)波導(dǎo)設(shè)備傳播。一個(gè)具有數(shù)百個(gè)嚴(yán)格光柵評(píng)估的基本模擬大約需要7秒。這導(dǎo)致整個(gè)圖像的估計(jì)
2025-04-10 08:48:29
都竄不高,走線越長(zhǎng),竄得越高!Chris給大家做個(gè)簡(jiǎn)單的仿真看看哈,假設(shè)我們?cè)O(shè)置一個(gè)內(nèi)層的傳輸線疊層,使得差分線在線寬5mil,間距9mil的情況下滿足100歐姆的阻抗要求。
首先我們?cè)O(shè)置這對(duì)差分線
2025-04-07 17:27:36
傳輸線結(jié)構(gòu):帶狀線、微帶線和共面波導(dǎo)。帶狀線是嵌入在兩個(gè)參考平面之間的信號(hào)線,而微帶線則是在介質(zhì)基板表面,只有一個(gè)參考平面。共面波導(dǎo)則是信號(hào)線兩側(cè)和下方都有接地銅皮的結(jié)構(gòu),通常設(shè)計(jì)用于特定阻抗匹配
2025-04-07 10:52:26
的反射譜和Drop端輸出的透射譜進(jìn)行其中任何一個(gè)譜線的基本參數(shù)測(cè)試便可,這里選擇對(duì)光波導(dǎo)環(huán)形諧振腔Through端輸出的反射譜進(jìn)行測(cè)試。 測(cè)試設(shè)備:電壓放大器、激光器、信號(hào)發(fā)生器、光波導(dǎo)環(huán)形諧振腔、光電探測(cè)器和示波器等。 實(shí)驗(yàn)過(guò)程: 圖1:光波導(dǎo)環(huán)形
2025-03-28 11:20:34
738 
。 測(cè)試設(shè)備:高壓放大器 、信號(hào)發(fā)生器、示波器、光電探測(cè)器、窄線寬半導(dǎo)體激光器等。 實(shí)驗(yàn)過(guò)程: 圖1:半掩埋光波導(dǎo)諧振腔的測(cè)試系統(tǒng)圖 使用窄線寬半導(dǎo)體激光器進(jìn)行半掩埋光波導(dǎo)諧振腔的性能測(cè)試。測(cè)試系統(tǒng)如圖1所示,主要包括:窄線
2025-03-27 11:14:13
662 
近日,Morphotonics 全球業(yè)務(wù)發(fā)展主管 Erhan Ercan和Morphotonics 商務(wù)發(fā)展經(jīng)理李政接受電子發(fā)燒友的采訪,詳細(xì)介紹了智能眼鏡熱潮下如何破解光波導(dǎo)量產(chǎn)難題,以及其大面積納米壓印技術(shù)如何為AR/VR眼鏡和裸眼3D顯示生產(chǎn)提供低成本、高質(zhì)量解決方案。
2025-03-26 18:09:50
4000 
信號(hào)線和光纖線是兩種完全不同的傳輸介質(zhì),它們?cè)?b class="flag-6" style="color: red">傳輸原理、結(jié)構(gòu)特性、性能表現(xiàn)及應(yīng)用場(chǎng)景上均有顯著差異。以下從五個(gè)核心維度為您詳細(xì)對(duì)比: 1、傳輸原理: 信號(hào)線:通過(guò)電信號(hào)傳輸信息,可以傳輸模擬信號(hào)和數(shù)
2025-03-25 10:09:38
1385 與波導(dǎo)模式之間的電磁能量轉(zhuǎn)換與耦合。性能優(yōu)勢(shì):N型適配器憑借其低插入損耗與低駐波比(VSWR)的卓越性能,確保了信號(hào)在傳輸過(guò)程中的高效與穩(wěn)定。TNC端面發(fā)射波導(dǎo)至同軸適配器工作原理:TNC端面發(fā)射波導(dǎo)至
2025-03-24 10:18:16
當(dāng)我閱讀 S32G3 參考手冊(cè)時(shí),我對(duì) S32G DMA 和 Noc 之間的區(qū)別有疑問(wèn)。由于 NoC 支持內(nèi)核、外設(shè)和 SRAM 之間的通信,并且 DMA 還可以在內(nèi)存塊和 I/O 塊之間傳輸數(shù)據(jù)(沒(méi)有內(nèi)核?我不確定)。
2025-03-17 08:25:30
、基本結(jié)構(gòu) 三相三線系統(tǒng)由三個(gè)導(dǎo)線組成,即三條相線(L1、L2、L3)。這三條相線之間的電壓稱為線電壓,通常在工業(yè)應(yīng)用中為380V或其他標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。三相三線系統(tǒng)不引出中性線,其三條傳輸線彼此間隔120度相位角,使得負(fù)載電流在無(wú)中性點(diǎn)
2025-03-16 17:59:42
5728 
。傳輸線的直角帶來(lái)的寄生電容可以由下面這個(gè)經(jīng)驗(yàn)公式來(lái)計(jì)算:C=61W(Er)1/2/Z0 在上式中,C就是指拐角的等效電容(單位:pF),W指走線的寬度(單位:inch),εr指介質(zhì)的介電常數(shù),Z0就是
2025-03-13 11:35:03
波導(dǎo)絲檢測(cè)信號(hào)受表面不連續(xù)性、底端固定方式和剩磁現(xiàn)象影響,通過(guò)反射信號(hào)定位修正不連續(xù)處,實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)固定方式僅影響信號(hào)幅度,剩磁導(dǎo)致恒定誤差,需消磁解決,采樣信號(hào)可判斷剩磁存在。
2025-03-01 14:15:15
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同軸轉(zhuǎn)換功能:SMA端發(fā)射波導(dǎo)到同軸適配器能夠?qū)?b class="flag-6" style="color: red">波導(dǎo)中傳輸的射頻信號(hào)精確轉(zhuǎn)換為同軸電纜可承載的信號(hào)形式,保障信號(hào)在不同傳輸媒介間的順暢過(guò)渡。
寬廣的頻率覆蓋范圍:其工作頻率依據(jù)型號(hào)不同而有所差異,例如
2025-02-25 10:07:56
在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和混合現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中,光波導(dǎo)設(shè)計(jì)的一個(gè)主要部分是耦合器,在許多情況下實(shí)現(xiàn)為光波導(dǎo)表面的光柵區(qū)域。VirtualLab Fusion為區(qū)域配置提供了一種非常靈活的方法。當(dāng)用于定義光波導(dǎo)上的光柵
2025-02-25 08:46:21
DLP2000可以用于AR顯示,想知道是否能用于光柵光波導(dǎo)類的AR眼鏡?
2025-02-25 08:33:52
Hololens 1。觀看下面的用例,了解更多關(guān)于它們令人興奮的潛力!
波導(dǎo)布局設(shè)計(jì)工具
布局設(shè)計(jì)工具根據(jù)所需的規(guī)格允許設(shè)計(jì)一個(gè)定制的“Hololens 1”近似增強(qiáng)或混合現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)。
K域可視化圖
本用例解釋了k-Layout可視化工具中使用的物理概念,并演示了其用法。
2025-02-24 08:54:54
控制的準(zhǔn)確性。
未校準(zhǔn)移相器:適用于改變傳輸線部分電氣長(zhǎng)度,同時(shí)最小化能量損失和反射的應(yīng)用場(chǎng)景。
低插入損耗:通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì),有效減少信號(hào)傳輸過(guò)程中的能量損耗。
高可靠性:采用精密結(jié)構(gòu)及優(yōu)質(zhì)材料制造
2025-02-21 10:49:02
摘要 :
用于增強(qiáng)和混合現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的光導(dǎo)設(shè)備必須同時(shí)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)功能:它們必須允許環(huán)境散射的光通過(guò)(即透明),同時(shí)將要疊加的人造圖像從發(fā)射器傳輸到用戶的眼睛。這通常是通過(guò)透明光波導(dǎo)實(shí)現(xiàn)的,在透明光波導(dǎo)中
2025-02-21 08:53:56
)。
在本案例中,所有進(jìn)入器件的波導(dǎo)具有相同的幾何形狀。通過(guò)環(huán)形諧振腔和兩個(gè)平行波導(dǎo)的組裝,建立二維幾何結(jié)構(gòu):
下圖為電場(chǎng)近場(chǎng)的x分量和光強(qiáng)的對(duì)數(shù)圖:
2025-02-20 08:55:14
。 ? ?● 結(jié)構(gòu)特殊,內(nèi)外導(dǎo)體之間填充空氣或高頻介質(zhì),是一種寬頻帶微波傳輸線。 2. 音頻線: ? ?● 通常由兩個(gè)導(dǎo)體(一個(gè)信號(hào)導(dǎo)體和一個(gè)地線導(dǎo)體)、一個(gè)絕緣層和一個(gè)外層絕緣層(有時(shí)稱為護(hù)套)組成。 ? ?● 根據(jù)不同的設(shè)計(jì),可能包括單芯
2025-02-19 10:04:09
2534 ,可能是相當(dāng)耗時(shí)的,因?yàn)楸仨毧紤]許多光源模式和視場(chǎng)角。在這個(gè)用例中,我們使用一個(gè)具有101×101個(gè)采樣點(diǎn)(即角度)的棋盤(pán)格測(cè)試圖像來(lái)研究光波導(dǎo)的角度性能,從而得到10201個(gè)單獨(dú)的基本模擬結(jié)果。
通過(guò)
2025-02-19 08:51:05
屏蔽線的作用和用途 屏蔽線是一種使用金屬網(wǎng)狀編織層將信號(hào)線包裹起來(lái)的傳輸線,其主要作用和用途包括: 減少電磁干擾 :屏蔽線通過(guò)金屬網(wǎng)狀編織層有效地將外部電磁場(chǎng)對(duì)電源或通信線路的干擾進(jìn)行隔離,同時(shí)防止
2025-02-17 16:55:24
5121 當(dāng)前,國(guó)內(nèi)衍射光波導(dǎo)鏡片領(lǐng)域企業(yè)眾多,但行業(yè)發(fā)展卻面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。由于缺乏統(tǒng)一的產(chǎn)品技術(shù)要求和規(guī)范指標(biāo),該行業(yè)處于無(wú)標(biāo)準(zhǔn)可循的狀態(tài),這不僅阻礙了產(chǎn)品質(zhì)量的提升,更難以保障消費(fèi)者的用眼安全。 衍射光波導(dǎo)
2025-02-14 15:20:40
1277 本文引入基于光學(xué)PCB的波導(dǎo)嵌入式系統(tǒng)(WES),用于AI/HPC數(shù)據(jù)中心,以克服CPO集成挑戰(zhàn)。WES通過(guò)集成光學(xué)引擎與精確耦合結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)高密度、低損耗、無(wú)光纖的設(shè)備間光互連。 ? 引入基于光學(xué)
2025-02-14 10:48:11
1308 
摘要
在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和混合現(xiàn)實(shí)應(yīng)用(AR/MR)領(lǐng)域的波導(dǎo)器件的設(shè)計(jì)過(guò)程中,準(zhǔn)確計(jì)算可實(shí)現(xiàn)的光學(xué)性能是其主要任務(wù)之一。除了空間和角度均勻性外,一個(gè)非常重要的量是調(diào)制傳遞函數(shù)(MTF),它可以評(píng)估最終
2025-02-13 08:50:27
為了輸入和輸出耦合光,以及將光從光源引導(dǎo)到預(yù)期眼盒的目的,通常使用不同種類的表面形貌甚至是全息光柵。 因此,這些光柵在效率和均勻性方面的設(shè)計(jì)是 AR/MR 設(shè)備設(shè)計(jì)過(guò)程中的主要挑戰(zhàn)之一
2025-02-11 09:49:44
to exe”)設(shè)備和人眼模型,用于計(jì)算MTF和PSF,另一個(gè)是關(guān)于橫向均勻性的表征。
具有二維光瞳擴(kuò)展的復(fù)雜光波導(dǎo)系統(tǒng)
提出了一種復(fù)合光波導(dǎo)系統(tǒng),包括二維周期出瞳擴(kuò)展器和耦出器中的傾斜光柵。評(píng)估了
2025-02-10 08:48:01
VirtualLab Fusion的功能,本文介紹了一個(gè)具有2D出瞳擴(kuò)展器和耦出器中的傾斜光柵的示例性光波導(dǎo)系統(tǒng)。此外,通過(guò)人眼模型評(píng)估了點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(PSF)和調(diào)制傳遞函數(shù)(MTF)。最后,對(duì)眼動(dòng)范圍的橫向均勻性進(jìn)行了
2025-02-08 09:00:21
摘要
在評(píng)估AR/MR(增強(qiáng)或混合現(xiàn)實(shí))設(shè)備中光波導(dǎo)系統(tǒng)的性能時(shí),眼動(dòng)范圍內(nèi)光線分布的橫向均勻性是最關(guān)鍵的參數(shù)之一。為了在設(shè)計(jì)過(guò)程中測(cè)量和優(yōu)化橫向均勻性,VirtualLab Fusion提供了均勻
2025-02-08 08:57:22
快速物理光學(xué)軟件VirtualLab Fusion具有分析光波導(dǎo)系統(tǒng)性能。這次我們?cè)谠O(shè)計(jì)工作流程中處理一個(gè)密切相關(guān)的步驟: 在系統(tǒng)的耦合和擴(kuò)展區(qū)域中使用的光柵幾何結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。
VirtualLab
2025-02-07 09:41:08
本教程示例演示了集成光子電路的典型脊形波導(dǎo)的模式分析:
根據(jù)集成電路的設(shè)計(jì)和功能,這種波導(dǎo)可以呈現(xiàn)為直線或曲線結(jié)構(gòu)。JCMsuite允許方便的分析直和彎曲的情況。
在項(xiàng)目文件中定義了數(shù)值傳播模式
2025-02-07 09:37:05
摘要
在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和混合現(xiàn)實(shí)應(yīng)用 (AR & MR) 領(lǐng)域的光
波導(dǎo)光學(xué)器件設(shè)計(jì)過(guò)程
中,橫向均勻性(每個(gè)視場(chǎng)模式)和整體效率是兩個(gè)最重要的評(píng)價(jià)函數(shù)。 為了在光
波導(dǎo)系統(tǒng)
中獲得適當(dāng)?shù)木鶆蛐?/div>
2025-02-07 09:34:33
是“HoloLens 1”型布局的特征。
布局設(shè)計(jì)工具
為了設(shè)置這種光波導(dǎo)的橫向布局,可以使用VirtualLab的Layout Design工具(僅在光波導(dǎo)工具箱中可用)。
此使用案例的參數(shù)對(duì)應(yīng)于默認(rèn)
2025-02-06 08:58:55
。
使用光波導(dǎo)元件對(duì)“HoloLens 1”型進(jìn)行建模
本使用案例演示了一個(gè)簡(jiǎn)單的“HoloLens- 1”型布局設(shè)備的建模,該設(shè)備具有一個(gè)能夠以32°×18°視場(chǎng)引導(dǎo)光線的光波導(dǎo)組件。
光波導(dǎo)結(jié)構(gòu)
使用光波導(dǎo)組件及其靈活的區(qū)域定義,可以在VirtualLab Fusion中設(shè)置帶有耦合光柵的光波導(dǎo)。
2025-02-06 08:56:14
電阻端接的核心作用之一是匹配阻抗,消除信號(hào)反射。在高速信號(hào)傳輸過(guò)程中,當(dāng)信號(hào)沿著傳輸線前行,遇到阻抗不匹配的情況,如傳輸線與負(fù)載、傳輸線與芯片引腳之間的阻抗差異,就如同光線在不同介質(zhì)界面發(fā)生反射一樣
2025-02-04 15:43:00
1190 Fusion為這類系統(tǒng)的仿真和設(shè)計(jì)提供了幾個(gè)強(qiáng)大的工具,其中一個(gè)是具有靈活光柵區(qū)域配置的光波導(dǎo)組件。然后,模擬受益于在VirtualLab Fusion中實(shí)施的“連接場(chǎng)解算器”方法,以及其有效的非順序建模技術(shù)
2025-01-24 08:51:34
中的例子。
請(qǐng)參見(jiàn)下面的兩個(gè)示例,一個(gè)包含一個(gè)帶有“蝴蝶”型EPE的設(shè)置,用于分割視場(chǎng)角(FOV),另一個(gè)示例說(shuō)明了組合擴(kuò)展器/輸出耦合器區(qū)域中的二維周期性菱形光柵結(jié)構(gòu)。
“蝴蝶”型EPE光波導(dǎo)
2025-01-24 08:45:11
摘要
在為增強(qiáng)和混合現(xiàn)實(shí)(AR&MR)應(yīng)用設(shè)計(jì)光波導(dǎo)設(shè)備的過(guò)程中,所提供的視場(chǎng)(FOV)等參數(shù)是主要的興趣所在。為了突破可實(shí)現(xiàn)的最大視場(chǎng)的極限,人們研究了各種方法,例如在從入射耦合
2025-01-24 08:41:58
摘要
如今,大多數(shù)創(chuàng)新的AR&MR設(shè)備都是基于光波導(dǎo)或波導(dǎo)系統(tǒng),結(jié)合微結(jié)構(gòu)來(lái)耦合光的輸入和輸出。VirtualLab Fusion能夠通過(guò)應(yīng)用我們獨(dú)特的物理光學(xué)方法對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)
2025-01-23 10:37:47
就稱為受控阻抗的傳輸線。
傳輸線特征阻抗是設(shè)計(jì)中最重要的因素
傳輸線的瞬間阻抗或者是特征阻抗是影響信號(hào)品質(zhì)的最重要的因素。如果信號(hào)傳播過(guò)程中,相鄰的信號(hào) 傳播間隔之間阻抗保持一致,那么信號(hào)就可以十分
2025-01-21 07:11:58
)。
在本案例中,所有進(jìn)入器件的波導(dǎo)具有相同的幾何形狀。通過(guò)環(huán)形諧振腔和兩個(gè)平行波導(dǎo)的組裝,建立二維幾何結(jié)構(gòu):
下圖為電場(chǎng)近場(chǎng)的x分量和光強(qiáng)的對(duì)數(shù)圖:
2025-01-20 10:22:48
半導(dǎo)體材料被蝕刻移除后,剩余的柱狀結(jié)構(gòu)與周遭的空氣之間折射率差異也因此增加,因此在柱狀結(jié)構(gòu)中電子電洞對(duì)輻射復(fù)合產(chǎn)生的光子有機(jī)會(huì)因?yàn)榘雽?dǎo)體材料與空氣介面處折射率差異形成的全反射而被局限在柱狀結(jié)構(gòu)中
2025-01-15 09:58:50
1093 
的調(diào)控,往往在理論上就存在尺寸、功耗和帶寬等方面的固有瓶頸。本文創(chuàng)新地提出一種獨(dú)特的分離波導(dǎo)交叉(split waveguide crossings, SWX)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了基于模式傳輸
2025-01-14 09:24:44
1914 
幾何諧振腔[3]以及環(huán)形諧振腔[4]。
?MIM波導(dǎo)中,有兩種等離子體濾波器,即帶通和帶阻濾波器。
2D FDTD模擬
?選擇TM偏振波激發(fā)SPPs
?應(yīng)用正弦調(diào)制高斯脈沖光來(lái)模擬感興趣的波長(zhǎng)
?輸入
2025-01-09 08:52:57
介紹
在高約束芯片上與亞微米波導(dǎo)上耦合光的兩種主要方法是光柵或錐形耦合器。[1]
耦合器由高折射率比材料組成,是基于具有納米尺寸尖端的短錐形。[2]
錐形耦合器實(shí)際上是光纖和亞微米波導(dǎo)之間的緊湊模式
2025-01-08 08:51:53
例如,驅(qū)動(dòng)器內(nèi)阻為20歐,理論上采用驅(qū)動(dòng)端串聯(lián)30歐電阻,與50歐特征阻抗的傳輸線進(jìn)行匹配,但是從驅(qū)動(dòng)端到串聯(lián)電阻之間的這一段走線應(yīng)該走成多少阻抗呢?
2025-01-08 07:28:26
隨著科技的不斷發(fā)展,家庭娛樂(lè)系統(tǒng)和辦公設(shè)備對(duì)視頻和音頻傳輸的要求越來(lái)越高。高清線(HDMI線)和普通線(如VGA線、DVI線)是兩種常見(jiàn)的視頻和音頻傳輸線纜。它們?cè)谛阅堋?b class="flag-6" style="color: red">傳輸質(zhì)量、兼容性和應(yīng)用場(chǎng)
2025-01-07 17:39:21
8857 近日,天津大學(xué)精密儀器與光電子工程學(xué)院的光子芯片實(shí)驗(yàn)室綜述了近年來(lái)硅基波導(dǎo)集成的片上光譜儀的研究成果,論文以“Integrated optical spectrometers on silicon photonics platforms”為題發(fā)表在《Laser & Photonics Reviews》上。
2025-01-06 16:30:38
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評(píng)論