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電光變換原理

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2021-06-30 15:32:5410

淺談液晶的電光特性及應(yīng)用

及旋光效應(yīng),也能在外場作用下,產(chǎn)生熱光、電光或磁光效應(yīng)。現(xiàn)在,液晶技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于各個技術(shù)領(lǐng)域,例如在空間光調(diào)制器應(yīng)用方面。
2021-08-19 16:32:055001

傅立葉變換是怎么變換的 傅立葉的理解

關(guān)于傅立葉變換,無論是書本還是在網(wǎng)上可以很容易找到關(guān)于傅立葉變換的描述,但是大都讓人很難理解太過抽象,盡是一些讓人看了就望而生畏的公式的羅列。 要理解傅立葉變換,確實(shí)需要一定的耐心,別一下子想著
2021-08-25 11:25:246123

照明基礎(chǔ)知識之電光源綜述

照明基礎(chǔ)知識之電光源綜述
2021-08-26 14:20:159

剖析功率放大器在電場頻率對電光性能影響研究的應(yīng)用

剖析功率放大器在電場頻率對電光性能影響研究的應(yīng)用
2022-01-14 10:09:095

TC-AMBox系列高穩(wěn)定電光強(qiáng)度調(diào)制儀

TC-AMBox系列電光強(qiáng)度調(diào)制儀是TC擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高度集成化產(chǎn)品,該儀器將電光強(qiáng)度調(diào)制器、微波放大器及其驅(qū)動電路等必要集成于一體,這不但方便了用戶的使用,而且大大提高了MZ強(qiáng)度調(diào)制器的可靠性,并可根據(jù)用戶要求提供定制化服務(wù)
2023-03-01 09:17:14582

集成MZI電光調(diào)制器介紹

集成MZI電光調(diào)制器是光芯片的核心有源器件之一,光載波經(jīng)過拉錐端面耦合結(jié)構(gòu)從光纖進(jìn)入片上波導(dǎo),然后經(jīng)過分束結(jié)構(gòu)被分成兩束分別進(jìn)入上下兩支調(diào)制臂波導(dǎo),調(diào)制信號經(jīng)高速行波電極加載到調(diào)制臂波導(dǎo)中的光載波上。
2023-05-29 14:52:033264

電光調(diào)制器常見參數(shù)定義及其測試方法

電光調(diào)制器的性能主要由幾個參數(shù)決定,相對而言,插損、半波電壓、帶寬和消光比是最常見的,也是最經(jīng)常問到的問題,本章節(jié)將介紹iXblue電光調(diào)制器常見參數(shù)的測量方法。
2023-05-29 14:54:1011958

世界上最小的電光調(diào)制器介紹

電光調(diào)制器,就是利用某些電光晶體的電光效應(yīng)制成的調(diào)制器。當(dāng)把電壓加到電光晶體上時,電光晶體的折射率將發(fā)生變化,從而引起通過該晶體的光波特性的變化,實(shí)現(xiàn)對光信號的相位、幅度、強(qiáng)度以及偏振狀態(tài)的調(diào)制。
2023-05-29 15:20:021528

PMSM矢量控制坐標(biāo)變換之Clark變換

磁場定向控制中使用到的坐標(biāo)變換主要有Clark變換、Park變換、Anti-Park變換。
2023-07-07 15:41:428794

電光子學(xué)效應(yīng)及其應(yīng)用綜述

近年來,壓電光子學(xué)作為一個新興的研究領(lǐng)域吸引了學(xué)者們的廣泛關(guān)注。
2023-07-24 17:21:323358

功率放大器在電光調(diào)制中的應(yīng)用有哪些

電光調(diào)制是一種利用光電效應(yīng)將電信號轉(zhuǎn)化為光信號的技術(shù)。在實(shí)現(xiàn)電光調(diào)制的過程中,功率放大器作為一個重要的組件,具有對輸入電信號進(jìn)行放大和控制的功能。本文將介紹功率放大器的基本原理、特點(diǎn)以及在電光調(diào)制中
2023-07-27 18:26:051244

傅氏變換和傅里葉變換的區(qū)別聯(lián)系

傅氏變換和傅里葉變換的區(qū)別聯(lián)系 傅氏變換和傅里葉變換是信號處理中常用的兩種變換方法,它們有著不同的作用和特點(diǎn)。傅氏變換主要應(yīng)用于連續(xù)時間信號的頻域分析,而傅里葉變換則主要用于離散時間信號的頻域分析
2023-09-07 16:35:052965

傅里葉變換和反變換公式

傅里葉變換和反變換公式? 傅里葉變換和反變換在信號處理領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用。傅里葉變換是將一個時域信號轉(zhuǎn)換為頻域信號的過程,而傅里葉反變換則是將一個頻域信號轉(zhuǎn)換為時域信號的過程。這篇文章將詳細(xì)講解
2023-09-07 16:53:0421992

小波變換與傅里葉變換的區(qū)別和聯(lián)系

小波變換與傅里葉變換的區(qū)別和聯(lián)系? 1. 傅里葉變換和小波變換的定義 傅里葉變換(Fourier Transform,簡稱FT)是一種將信號在時域上的函數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)轭l域上的函數(shù)的方法,對于連續(xù)時間信號
2023-09-07 17:04:074485

光模塊與光端機(jī)的區(qū)別?兩者在進(jìn)行光電、電光轉(zhuǎn)換時有什么不同?

光模塊與光端機(jī)的區(qū)別?兩者在進(jìn)行光電、電光轉(zhuǎn)換時有什么不同? 光模塊與光端機(jī)是光通信中常用的兩種設(shè)備,它們在光電和電光轉(zhuǎn)換方面有一些不同之處。下面將詳細(xì)介紹它們的區(qū)別,并從光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換兩個方面
2023-11-22 17:21:384883

半導(dǎo)體光放大器SOA的電光轉(zhuǎn)化效率

什么是電光轉(zhuǎn)換效率 電光轉(zhuǎn)換效率是衡量半導(dǎo)體激光器和半導(dǎo)體光放大器SOA芯片性能的一個重要指標(biāo),簡單概括講就是指將電能轉(zhuǎn)換為光能的能量轉(zhuǎn)換效率。 η=P光/P電=(Pout-Pin)/IF*VF
2023-12-20 16:47:321057

半導(dǎo)體光放大器SOA的電光轉(zhuǎn)化效率

什么是電光轉(zhuǎn)換效率 電光轉(zhuǎn)換效率是衡量半導(dǎo)體激光器和半導(dǎo)體光放大器SOA芯片性能的一個重要指標(biāo),簡單概括講就是指將電能轉(zhuǎn)換為光能的能量轉(zhuǎn)換效率。 η=P光/P電=(Pout-Pin)/IF*VF
2023-12-21 13:24:041442

半導(dǎo)體光放大器SOA的電光轉(zhuǎn)化效率

什么是電光轉(zhuǎn)換效率電光轉(zhuǎn)換效率是衡量半導(dǎo)體激光器和半導(dǎo)體光放大器SOA芯片性能的一個重要指標(biāo),簡單概括講就是指將電能轉(zhuǎn)換為光能的能量轉(zhuǎn)換效率。η=P光/P電=(Pout-Pin)/IF*VFPout
2023-12-27 18:18:161981

電光纖與傳統(tǒng)光纖的區(qū)別是什么?與傳統(tǒng)網(wǎng)線的區(qū)別又是什么?

電光纖與傳統(tǒng)光纖的區(qū)別是什么?與傳統(tǒng)網(wǎng)線的區(qū)別又是什么? 光電光纖與傳統(tǒng)光纖的區(qū)別主要體現(xiàn)在傳輸媒介、傳輸速率、傳輸距離、抗干擾能力等方面。而與傳統(tǒng)網(wǎng)線相比,光電光纖還具有更高的帶寬、電磁兼容性等
2024-01-09 14:42:041841

什么是傅里葉變換和逆變換?為什么要用傅里葉變換?

傅里葉變換和逆變換是一對數(shù)學(xué)變換,用于分析信號和數(shù)據(jù)的頻域特征。傅里葉變換將一個信號或函數(shù)從時間域轉(zhuǎn)換到頻域,而逆變換則將變換后的頻域信號重新轉(zhuǎn)換回原始的時間域表示。這些變換被廣泛應(yīng)用于數(shù)學(xué)、物理
2024-01-11 17:19:186217

電光信北交所IPO成功過會

近日,北京證券交易所(簡稱“北交所”)上市委員會召開了一場備受矚目的審議會議。此次會議中,成都成電光信科技股份有限公司(簡稱“成電光信”)憑借其出色的業(yè)績和規(guī)范的運(yùn)營,成功通過了審議,獲得了“符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求”的積極評價。
2024-06-19 09:41:24860

巴哈加油!同星智能贊助深圳技術(shù)大學(xué)電光電動巴哈賽車隊(duì)

SZTU電光電動巴哈賽車隊(duì)電光電動巴哈賽車隊(duì)是一支由深圳技術(shù)大學(xué)的學(xué)生組成的一支賽車隊(duì),自2022年成立以來,致力于研究電動化越野領(lǐng)域的賽車技術(shù)。2024年5月,他們在“2024中國汽車工程學(xué)會巴哈
2024-08-30 12:37:34882

電光防爆開關(guān)元件用途說明

電光防爆開關(guān)元件是一種專門設(shè)計用于在易燃易爆環(huán)境中使用的電氣設(shè)備,其主要作用是控制和保護(hù)電氣設(shè)備的安全運(yùn)行。由于其特殊的使用環(huán)境,電光防爆開關(guān)元件的設(shè)計和制造必須符合嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。以下是關(guān)于
2024-09-24 10:32:241628

什么樣的電阻柜用于風(fēng)電光伏項(xiàng)目

什么樣的電阻柜用于風(fēng)電光伏項(xiàng)目?在風(fēng)電光伏項(xiàng)目中,電阻柜作為重要組成部分,直接影響著整個系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。那么,我們應(yīng)該選擇什么樣的電阻柜呢? 高效的電阻柜應(yīng)具備較高的功率因數(shù)。在風(fēng)電光伏項(xiàng)目
2024-11-18 09:40:32689

電光效應(yīng)之普克爾效應(yīng)和克爾效應(yīng)

本文介紹了電光效應(yīng)之普克爾效應(yīng)和克爾效應(yīng)。 電光是光子學(xué)的一個分支,研究光束的調(diào)制、切換、偏轉(zhuǎn)、掃描和重定向。在電光領(lǐng)域,人們關(guān)注的是通過透明材料來實(shí)現(xiàn)這些操作。電場會扭曲構(gòu)成材料的分子的位置、方向
2024-12-02 10:27:412510

高壓放大器基于PMN-PT透明陶瓷在電光調(diào)制研究中的應(yīng)用

實(shí)驗(yàn)名稱: PMN-PT透明陶瓷在電光調(diào)制領(lǐng)域的應(yīng)用探索 測試目的: PMN-PT透明陶瓷具有優(yōu)良的電光性能,但由于制備高透明陶瓷的難度,其在光通信領(lǐng)域的應(yīng)用研究很少。為了探索其在光通信
2025-01-10 11:36:39990

電光調(diào)制器迎來新突破,PZT薄膜材料助力AI通信需求

近日,相關(guān)團(tuán)隊(duì)研發(fā)出了一種基于鋯鈦酸鉛(PZT)薄膜的超小型電光調(diào)制器。該調(diào)制器憑借PZT材料的優(yōu)異性能,實(shí)現(xiàn)了高調(diào)諧效率和高速率,為片間信息傳遞提供了新思路。相關(guān)成果已發(fā)表于《ACS
2025-01-17 11:23:372949

通過電光晶體的電光效應(yīng),實(shí)現(xiàn)白光干涉中的電光調(diào)制相移原理

通過電光晶體的電光效應(yīng),實(shí)現(xiàn)白光干涉中的電光調(diào)制相移原理,是一個基于物理光學(xué)和電光學(xué)原理的高級測量技術(shù)。以下是對這一原理的詳細(xì)解釋: 一、電光效應(yīng)與電光晶體 電光效應(yīng)是指某些材料(主要是晶體)在外
2025-01-20 14:48:48590

安泰功率放大器在電光調(diào)制器中的應(yīng)用有哪些

電光調(diào)制器是一種利用電場對光傳輸進(jìn)行調(diào)制的器件。當(dāng)電場施加到光學(xué)材料上時,會導(dǎo)致折射率發(fā)生變化,從而改變光的相位或強(qiáng)度。因此,電光調(diào)制器可以用于調(diào)制光信號的相位或強(qiáng)度,從而實(shí)現(xiàn)光信號的調(diào)制和控制
2025-04-17 11:22:51601

安泰高壓放大器在電光調(diào)制與激光驅(qū)動中的應(yīng)用研究

高壓放大器在電光調(diào)制和激光驅(qū)動領(lǐng)域具有重要地位,其核心作用是將低電壓信號放大到高電壓信號,以驅(qū)動電光調(diào)制器或激光系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件。這種信號放大能力對于實(shí)現(xiàn)高精度的光信號控制和激光束操控至關(guān)重要。 圖
2025-07-03 15:57:47412

電壓放大器在電光調(diào)制中的應(yīng)用

一、引言 電光調(diào)制是一種利用電場改變光波特性(如強(qiáng)度、相位或偏振狀態(tài))的技術(shù),廣泛應(yīng)用于光通信、激光技術(shù)、超快光學(xué)和科學(xué)研究等領(lǐng)域。電壓放大器在電光調(diào)制中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,通過放大低電壓信號為高電壓
2025-07-10 13:58:29414

Aigtek功率放大器:賦能電光調(diào)制系統(tǒng)驅(qū)動性能與效率新突破

?電光調(diào)制是一種利用光電效應(yīng)將電信號轉(zhuǎn)化為光信號的技術(shù)。在實(shí)現(xiàn)電光調(diào)制的過程中,功率放大器作為一個重要的組件,具有對輸入電信號進(jìn)行放大和控制的功能。 案例一:功率放大器基于PMN-PT透明陶瓷在電光
2025-10-17 11:19:50356

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