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電子發(fā)燒友網(wǎng)>今日頭條>傳輸線中軟波導(dǎo)和硬波導(dǎo)之間的區(qū)別是什么

傳輸線中軟波導(dǎo)和硬波導(dǎo)之間的區(qū)別是什么

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2025-06-09 15:20:59

咔咔AR智能眼鏡強(qiáng)勢(shì)入局:以衍射光波導(dǎo)技術(shù)顛覆行業(yè),鏡指全球市場(chǎng)

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 15:17:43851

光效躍升300%!體全息波導(dǎo)破局AR眼鏡顯示,但材料瓶頸待解

,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 09:11:278544

VirtualLab Fusion應(yīng)用:基于五通道波導(dǎo)及二維擴(kuò)瞳器的近眼顯示

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: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

知識(shí)分享-傳輸線的返回電流(信號(hào)完整性揭秘)

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,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 17:36:05803

標(biāo)準(zhǔn)全頻段直角適配器波導(dǎo)至同軸(SMA,Type-K和2.4mm)

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),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

傳輸線高頻參數(shù)之Crosstalk

是由于電信號(hào)在通過(guò)傳輸線時(shí),產(chǎn)生的電場(chǎng)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 07:33:441027

應(yīng)用探究|PPLN波導(dǎo)賦能量子重力傳感:星載冷原子干涉儀應(yīng)用

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 11:14:35839

OptiBPM應(yīng)用:光功率耦合器

? 光功率合成器是光纖通信系統(tǒng)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

單模光纖和多模光纖區(qū)別

單模光纖和多模光纖是光纖通信系統(tǒng)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 10:35:00756

小白必看!單端信號(hào)和差分信號(hào)的區(qū)別是什么?

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 16:23:551095

使用VirtualLab Fusion中分布式計(jì)算的AR波導(dǎo)測(cè)試圖像模擬

| 摘要 在這個(gè)用例,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

PCB制板廠加工問(wèn)題很大啊,高速PCB傳輸線阻抗一直往上跑

都竄不高,走越長(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

一文告訴你為什么不要隨便在高速旁邊鋪銅!

傳輸線結(jié)構(gòu):帶狀、微帶和共面波導(dǎo)。帶狀是嵌入在兩個(gè)參考平面之間的信號(hào),而微帶則是在介質(zhì)基板表面,只有一個(gè)參考平面。共面波導(dǎo)則是信號(hào)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

安泰電壓放大器在光波導(dǎo)環(huán)形諧振腔基本參數(shù)測(cè)試的應(yīng)用

的反射譜和Drop端輸出的透射譜進(jìn)行其中任何一個(gè)譜的基本參數(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 11:20:34738

安泰高壓放大器在半掩埋光波導(dǎo)諧振腔封裝測(cè)試的應(yīng)用

。 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
2025-03-27 11:14:13662

“百鏡大戰(zhàn)”激戰(zhàn)正酣,智能眼鏡光波導(dǎo)量產(chǎn)難題何解?

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 18:09:504000

信號(hào)和光纖區(qū)別是什么

信號(hào)和光纖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):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 10:09:381385

N型和TNC型端面發(fā)射波導(dǎo)至同軸適配器ATM microwave

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)
2025-03-24 10:18:16

S32G DMA和Noc之間區(qū)別是什么?

當(dāng)我閱讀 S32G3 參考手冊(cè)時(shí),我對(duì) S32G DMA 和 Noc 之間區(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

三相三和三相四區(qū)別

、基本結(jié)構(gòu) 三相三系統(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)用為380V或其他標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。三相三系統(tǒng)不引出中性,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 17:59:425728

PCB Layout的三種走策略

。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,C就是指拐角的等效電容(單位:pF),W指走的寬度(單位:inch),εr指介質(zhì)的介電常數(shù),Z0就是
2025-03-13 11:35:03

磁致伸縮位移傳感器波導(dǎo)絲缺陷的修正方法

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 14:15:15727

SMA端發(fā)射波導(dǎo)到同軸適配器ATM microwave

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)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

VirtualLab Fusion應(yīng)用:光波導(dǎo)的入射耦合和出射耦合區(qū)域

在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和混合現(xiàn)實(shí)應(yīng)用,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?

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

VirtualLab Fusion應(yīng)用:使用1D-1D EPE的光波導(dǎo)布局設(shè)計(jì)工具

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

525系列未校準(zhǔn)和526系列校準(zhǔn)移相器Mi-Wave

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

VirtualLab Fusion應(yīng)用:光波導(dǎo)k域布局可視化(“神奇的圓環(huán)”)

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)
2025-02-21 08:53:56

JCMsuite應(yīng)用:光學(xué)環(huán)形諧振腔模擬

)。 在本案例,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

同軸線與音頻區(qū)別

。 ? ?● 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: ? ?● 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 10:04:092534

VirtualLab Fusion應(yīng)用:基于分布式計(jì)算的AR光波導(dǎo)測(cè)試圖像的仿真

,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,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

屏蔽的作用和用途 屏蔽與普通區(qū)別

屏蔽的作用和用途 屏蔽是一種使用金屬網(wǎng)狀編織層將信號(hào)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 16:55:245121

衍射光波導(dǎo)鏡片國(guó)標(biāo)制定啟動(dòng)

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 15:20:401277

光學(xué)PCB基波導(dǎo)嵌入式系統(tǒng)解析

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 10:48:111308

VirtualLab Fusion應(yīng)用:復(fù)雜光波導(dǎo)器件控制MTF分析的精度和速度間的平衡

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,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

VirtualLab Fusion應(yīng)用:光波導(dǎo)應(yīng)用的真實(shí)光柵效應(yīng)

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)程的主要挑戰(zhàn)之一
2025-02-11 09:49:44

VirtualLab Fusion應(yīng)用:光波導(dǎo)系統(tǒng)的性能研究

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)展器和耦出器的傾斜光柵。評(píng)估了
2025-02-10 08:48:01

VirtualLab Fusion應(yīng)用:具有二維出瞳擴(kuò)展和人眼模型復(fù)雜光波導(dǎo)系統(tǒng)

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

VirtualLab Fusion應(yīng)用:用于光波導(dǎo)系統(tǒng)的均勻性探測(cè)器

摘要 在評(píng)估AR/MR(增強(qiáng)或混合現(xiàn)實(shí))設(shè)備波導(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

VirtualLab Fusion應(yīng)用:光波導(dǎo)系統(tǒng)光柵幾何結(jié)構(gòu)的優(yōu)化

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

Jcmsuite應(yīng)用:脊形波導(dǎo)模式分析

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)目文件定義了數(shù)值傳播模式
2025-02-07 09:37:05

VirtualLab Fusion應(yīng)用:具有連續(xù)調(diào)制光柵區(qū)域的光波導(dǎo)優(yōu)化

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,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)獲得適當(dāng)?shù)木鶆蛐?/div>
2025-02-07 09:34:33

VirtualLab Fusion應(yīng)用:使用光波導(dǎo)元件模擬“HoloLens 1”型布局

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

VirtualLab Fusion應(yīng)用:AR&MR光波導(dǎo)器件的仿真研究

。 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設(shè)置帶有耦合光柵的光波導(dǎo)。
2025-02-06 08:56:14

電路的電阻端接有什么作用

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 15:43:001190

VirtualLab Fusion案例:光波導(dǎo)結(jié)構(gòu)

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

VIRTUALLAB FUSION具有復(fù)雜擴(kuò)展區(qū)域的光波導(dǎo)器件建模

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

基于微軟專利的帶蝴蝶出瞳擴(kuò)展的光波導(dǎo)結(jié)構(gòu)

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,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

二維周期光柵結(jié)構(gòu)(菱形)光波導(dǎo)的應(yīng)用

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)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

傳輸線特征阻抗是設(shè)計(jì)中最重要的因素

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,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

JCMsuite應(yīng)用:光學(xué)環(huán)形諧振腔模擬

)。 在本案例,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

折射率波導(dǎo)介紹

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)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)
2025-01-15 09:58:501093

新原理與新結(jié)構(gòu):基于分離波導(dǎo)交叉的MEMS硅光開(kāi)關(guān)及陣列

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 09:24:441914

OptiFDTD應(yīng)用:納米盤(pán)型諧振腔等離子體波導(dǎo)濾波器

幾何諧振腔[3]以及環(huán)形諧振腔[4]。 ?MIM波導(dǎo),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

OptiFDTD應(yīng)用:用于光纖入波導(dǎo)耦合的硅納米錐仿真

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

從驅(qū)動(dòng)端到串聯(lián)電阻之間的這一段走應(yīng)該走成多少阻抗呢?

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應(yīng)該走成多少阻抗呢?
2025-01-08 07:28:26

高清與普通區(qū)別

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(HDMI)和普通(如VGA、DVI)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 17:39:218857

硅基波導(dǎo)集成的片上光譜儀綜述

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 16:30:381627

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