Δ技術可以用來實現 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,是高精度、低噪聲 ADC/DAC 的主流技術。要理解 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,需要按照以下順序來學習: 離散ΣΔ調制器 → ΣΔDAC 離散
2024-03-16 17:28:2967 調制器 1 b 8-SOIC
2024-03-14 22:30:31
對引導星的依賴給顯微鏡成像細胞和組織等不含亮點的樣本帶來了問題。科學家們利用圖像處理算法開發了無引導星的自適應光學系統,但這些系統可能會因結構復雜的樣本而失效。
2024-03-11 11:29:4254 目前,世界上大型的望遠鏡系統都采用了自適應光學技術,自適應光學的出現為補償動態波前擾動,提高光波質量提供了新的研究方向。
60多年來,自適應光學技術獲得蓬勃發展,現已應用于天文學、空間光學、激光、生物醫學等領域。
2024-03-11 10:27:3575 :CVOFG-100是一款基于反射型液晶空間光調制器的便攜式、緊湊型多功能矢量光場發生器,可以生成任意復雜光束。2,功能特征
Model:CVOFG-100可以完全控制逐像素級的所有空間自由度(相位、振幅、偏振比、橢
2024-02-28 13:20:52
是不同的,所以大多數采用三基色光源照明全息圖,通過控制三基色光源的強度比和強度空間分布實現彩色全息顯示。德國Holoeye空間光調制器的彩色全息顯示解決方案采用Holoeye的液晶純相位空間光調制器
2024-02-28 13:12:00
在模擬通信系統中,多個信號可能需要在同一信道中同時傳輸。調制器可以將這些信號調制到不同的載波頻率上,實現多路復用。這有助于提高信道利用率,增加系統容量。
2024-02-18 16:03:49624 ? 濱松液晶-硅基空間光調制器(LCOS-SLM)在超快激光加工領域日益彰顯其引領地位,其獨特的三維多點整形功能為激光切割帶來了突破性的“長焦深”貝塞爾光,為加工過程帶來新的可能性。本文為您帶來
2024-02-18 08:59:30192 擴散體帶來了巨大的挑戰,限制了自由空間中光學數據的高保真傳輸。自適應光學提出了一種潛在的解決方案,可以動態地校正隨機失真,但采用的空間光調制器和迭代反饋算法不可避免地增加了成本和復雜性。 加州大學洛杉磯分校(
2024-01-26 06:33:59117 電子發燒友網站提供《聲光調制器產品手冊.pptx》資料免費下載
2024-01-23 09:37:450 片上集成的電光調制器(硅基、三五族、薄膜鈮酸鋰等)具有緊湊、高速和低功耗等優勢,但要實現超高消光比的動態強度調制則仍存在較大挑戰。
2024-01-19 17:12:59322 干涉型光調制器利用干涉現象來調制光的強度或相位。常見的Mach-Zehnder干涉器是由兩個可調節的光學路徑長度組成,通過調節其中一個路徑的相位或光強,可以實現對光信號的調制。
2024-01-17 15:09:44262 AOM,EOM,SOM屬于外調制,或稱為間接調制。 一、聲光調制器(AOM) 聲光調制是利用聲光效應將信息加載于光載波上的一種物理過程。調制時,其先將電信號(調幅)作用于電聲換能器,將電信號轉 ? ? ? ? ? 化為超聲場、當光波通過聲光介質時,由于聲光作用
2024-01-12 15:40:14167 LCOS的優勢性能。 激光功率密度 強光造成的LCOS不可逆損傷,主要分為以下三種類型: 1、激光能量被LCOS吸收,溫度持續上升,產生相位漂移。這種損傷閾值是由激光的平均功率所決定的,可以通過制冷來提高閾值; 2、對于脈沖激光來說,由于單個脈沖的瞬間能量極高,還可能造成
2024-01-10 06:37:0281 空間光調制器的原理 空間光調制器的作用? 空間光調制器是一種利用光的干涉、衍射等現象對光進行調制的器件,可以實現對光波的幅度、相位等進行調節,從而實現對光信號的控制和處理。它在光通信、光計算、光學
2023-12-20 13:45:01734 液晶空間光調制器器件及應用? 液晶空間光調制器(LCD-SLM)是一種利用液晶材料的光學特性來實現光波調制的裝置。它在光電信息處理、光通信、光計算和光學測量等領域有廣泛應用。本文將詳細介紹液晶空間
2023-12-20 13:44:35247 液晶空間光調制器是一種重要的光學器件,其工作原理涉及到多個方面。下面將從液晶的基本特性、空間光調制器的工作原理和液晶空間光調制器的設計幾個方面來闡述。 液晶的基本特性 液晶是一種介于液態和固態之間
2023-12-19 11:21:55429 電子發燒友網站提供《Versal 自適應SoC設計指南.pdf》資料免費下載
2023-12-14 16:22:360 LC-SLM是多功能且功能強大的器件,具有多種應用,包括光束整形和控制、全息術、光學捕獲和鑷子、測量、波前編碼、光學渦旋和量子應用。 高分辨率、高速和動態控制等獨特特性使其非常適合在各種應用中用
2023-12-14 06:38:49164
AD7760兩種數據輸出模式:調制器下為何只有16位?輸入與輸出對應的關系是什么?
2023-12-13 07:50:05
將一個 電場施加在光學介質上 , 電子就在電場方向( 與垂直于電場的方向相比 )產生有限運動 ,因此,在該電場作用下, 材料會變成線性雙折射 ,這就是眾所周知的電-光效應。
2023-12-06 16:50:06796 16位隔離式Σ-Δ型調制器AD7403,求當輸入單極性(測電壓,正值波動,頻率200Hz)信號的典型電路,需要RC濾波嗎?急求!!!
2023-12-04 07:42:35
空間光調制器來實現。并且,由于其可編程性,空間光調制器還可以實現傳統光學元件所實現困難/成本高/實現不了的相位調制功能,例如渦旋光的產生、自適應光學的應用等等。 ??基于LCOS-SLM的光調制應用是多種多樣的,通常光路里還會包含相機
2023-12-01 10:24:51208 。本文介紹使用自適應篩選器工具包的ANC的一些實際示例。
ANC應用程序使用自適應過濾器,這些過濾器的系數會根據特定標準自動調整。通過一些最小均方(LMS)、歸一化LMS和遞歸最小二乘法(RLS)等方法
2023-11-30 19:38:01
介紹了聲光調制器的原理并介紹了聲光調制器的主要應用領域。
2023-11-30 10:02:25590 電子發燒友網站提供《隔離式Σ-Δ調制器AD7401A應用筆記.pdf》資料免費下載
2023-11-29 11:45:130 自適應光學(AO)是一種通過使用反饋來調整光學系統以實時校正相位像差的技術。偏振像差是一種可能影響光學系統性能的重要因素之一。例如應力光學元件、菲涅耳效應和材料或生物組織中的偏振效應等各種因素都可能導致偏振像差。這些像差會影響系統分辨率和矢量信息的準確性。
2023-11-29 10:38:43250 自適應PID在單片機中怎樣實現?
2023-11-07 06:13:24
電子發燒友網站提供《設計一個X頻段QPSK微波調制器.pdf》資料免費下載
2023-11-06 11:51:113 在這個示例中,我們基于Mercante等人的工作[1]模擬了一種薄膜鈮酸鋰(LNOI)相位調制器。通過利用2023 R1.2版本引入的各向異性介電常數特性,我們在CHARGE中計算了由射頻引發的電容
2023-11-05 09:26:23432 電子發燒友網站提供《基于AD9954的多模式調制器的設計.pdf》資料免費下載
2023-10-27 10:17:520 電子發燒友網站提供《基于現代DSP技術的QPSK調制器的設計.pdf》資料免費下載
2023-10-27 09:28:210 由于機載雷達的地物雜波呈現為空時二維耦合譜特性,這就決定了機載雷達雜波抑制基本屬于空時二維濾波問題,而且,其二維處理需實時自適應實現,即雜波抑制需使用空時二維自適應處理(STAP)。
2023-10-26 14:35:33694 電子發燒友網站提供《基于FPGA的OFDM調制器設計與實現.pdf》資料免費下載
2023-10-26 09:25:590 微環調制器是一個復雜且大尺寸的系統,其由一系列的子系統組成,包括如環形波導耦合,相位調制臂等。
2023-10-16 09:29:18812 設計一個振幅調制器,使其能實現AM和DSB信號調制,輸出波形無明顯失真。
2023-10-12 09:59:362509 控制系統的性能變差,不能滿足控制要求。采用一般反饋技術或開環補償方法不能很好的解決這一問題[2l。如要解決上述問題,就要求控制器能在運行過程中不斷地測量受控對象的特性,并根據測得的系統當前特性信息,使系統自動地按閉環控制方式實施最優控制。自適應機器人和智能機器人均能滿足這一控制要求。
2023-09-21 07:55:45
MIT研究小組基于硅光波導中的光伏效應,實現了每比特阿焦級的電光調制器,創造了新的低功耗調制器記錄。
2023-09-19 15:38:12816 高速硅光調制器主要采用載流子耗盡型的相移器,其工作時為反偏的PN結,由于其調制效率較低,對于Mach-Zehnder型調制器
2023-09-19 09:23:29928 無線射頻識別技術,可以通過射頻識別信號對目標對象進行自動識別,獲取數據信息,可在任何環境下進行識別工作,具有一定的應用價值和前景。 在醫院手術器械中,采用無線識別技術,可以有效的對手術器械進行自適應
2023-09-18 08:53:35
空間光調制器是一種可以調制光波空間分布的裝置。一般來說,空間光調制器由許多獨立單元組成,這些單元在空間中排列成一維或二維陣列結構。
2023-09-12 09:42:48483 自適應控制理論試題
2023-08-21 12:41:52
一、 損傷原理 強光造成的LCOS不可逆損傷,主要分為以下三種類型。 1. 激光能量被LCOS吸收,溫度持續上升,產生相位漂移。這種損傷閾值是由激光的平均功率所決定的,可以通過制冷來提高閾值。 2.
2023-08-14 07:00:52374 基于LBM的網格自適應劃分代碼實現
2023-08-10 09:14:482 HongKe控制電光調制器的虹科AWGArbitraryWaveformGenerator如今,電光調制器被廣泛應用在光學、光子學和脈沖激光的應用中,新一代科學家正在為其實際應用開辟新的領域,例如
2023-08-09 08:07:37536 不同的LCOS所能調制的范圍不同,因此在使用之前,需要對每個LCOS都進行調制性能的標定。主要測量方法有功率計探測法、馬赫—曾德干涉方法、徑向剪切干涉方法、泰曼格林干涉方法、雙孔干涉方法等。下面簡單
2023-08-04 08:19:00508 流量配置文件是對接口的事務特性的定義。AMBA自適應交通Profile(ATP)是接口動態特性的規范。AMBA ATP包括交易的類型以及這些交易的時間特征。
流量配置文件的主要用途是描述系統中主組
2023-08-02 07:39:38
渦旋光簡介 在光學中,有一類光束具有螺旋相位波前結構或者相位奇點的特殊光場分布,其波前沿傳播方向上的軸螺旋前進,這種旋轉導致光束在光軸處相互抵消,投影到一個平面上看起來像中心暗孔的光環,這類光波通常
2023-07-24 07:10:01408 ? ??SLM(Spatial Light Modulator,空間光調制器)是可以調節光波前的振幅或相位的光學器件。 基于LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶
2023-07-18 06:44:19557 焦調整、像差校正、光整形。Dynamic Optics可變形光學元件和波前傳感測量為各種應用提供了創新解決方案。可以提供獨特的透射波前調制器、超高反射率可變形反射
2023-07-10 14:22:48
8μm像素,8bit/10bit位深,可根據使用場景需求設定LCoS光學芯片工作溫度,適合相位精度和穩定性要求高的場景使用,科研波段全覆蓋,兼有相位型和振幅型。
2023-07-06 11:20:29406 法國ALPAO 高速自適應光學系統產品介紹:法國ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前傳感器(WFS)是專為自適應光學(AO)設計的波前傳感器系列。它們具有優異的性能,適合各種自適應
2023-06-29 14:19:07
俄羅斯Active Optics NightN Ltd公司自適應光學系統  
2023-06-29 14:05:08
薄膜變形鏡的發明人Vdovin博士。OKO公司主營產品是MMDM薄膜變形鏡、PDM變形鏡和夏克哈特曼波前傳感器等自適應光學器件。因為變形鏡優良的光學性能、低廉的價格
2023-06-29 13:59:18
德國ViALUX SuperSpeed V-Modules數字微鏡空間光調制器產品介紹:V-Modules集成了德州儀器TI DLP? Discovery?4100
2023-06-29 13:29:49
??消光比雖然不是濱松出廠的標準測試參數,但是通過消光比我們可以間接的得到SLM相位性能水平(相位調制準確度,SLM表面平整度)如何,此外由于消光比測試的光路比較簡單,也方便客戶長時間觀察SLM性能變化,進行故障排除等工作。下面我們將介紹濱松標準的測量消光比的方法。 測量消光比的光路如圖所示。
2023-06-29 06:46:35366 ? 液晶-硅基空間光調制器(LCOS-SLM)一直以來以高精度和易操控性,被用于各種光斑整型、光場調控的應用中。比如通過在0-2π范圍內改變光的相位,產生三維多焦點、貝塞爾光、艾里光、HG模光、LG
2023-06-27 06:53:35640 ??1、空間光調制器的驅動類型 ??濱松空間光調制器有標準品(Standard type,下圖左)和板級(OEM type,下圖右)兩種產品,他們的主要區別是OEM type在操作上具有更高的靈活性
2023-06-25 06:55:05361 數字正交調制器出現在許多通信和信號處理IC中。本應用筆記解釋了數字正交調制器的基本構建模塊,并分析了通過調制器對三種輸入信號的增益。
2023-06-16 11:53:25658 鏡可以使光強的損失降到最低。 3. 調制精度。主要影響LCOS的表面平整度,見下圖: 50×50點陣圖: 審核編輯?黃宇
2023-06-14 06:54:07370 模擬 IQ 調制器包含 Mixer,在上變頻的過程中,勢必會產生鏡頻產物。當輸出無頻偏信號時,即信號中心頻率與調制器的 LO 信號頻率相同時,相當于采用的是 Zero-IF 機制,鏡頻產物與信號本身不可分割,即使通過濾波器也無法濾除鏡頻。
2023-06-12 10:44:36776 QPSK調制器的范例。本文還用相量圖表示由于不良的本振同步所產生的影響,并通過數字處理技術消除了相位和頻率的誤差。
2023-06-09 14:21:57707 Meadowlark Optics 的硅基液晶 (LCoS) 空間光調制器 (SLM) 專為純相位應用而設計,并結合了具有高刷新率的模擬數據尋址。 這種組合為用戶提供最快的響應時間和高相位穩定性。這些SLM 適用于需要高速、高衍射效率、低相位紋波和高功率激光的應用。
2023-06-08 10:44:47453 空間光調制器是采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)芯片來調節光波前的振幅或相位的光學器件。LCOS芯片是由液晶像元組成的像素陣列,每個像素都能單獨地調制
2023-06-08 06:51:31583 1986年"光鑷之父" Arthur Ashkin發明了光鑷,他的工作核心是利用光學梯度力進行光學捕獲和操控小型介質粒子。并且他將光學捕獲技術發展到了捕獲并操控活體材料——例如細菌、病毒和細胞。將材
2023-06-07 06:58:20179 電光調制器是現代通信產業的核心部件,用來將計算機設備中的高速電子信號轉化為光信號,從而能夠在光纖中實現信息的遠距離高速傳輸;同時,它們還有望成為量子光子學和非互易光學等新興應用的基礎模塊。所有這些
2023-05-29 15:33:501021 通俗地講,激光調制器就是一類控制激光的元器件,它既不像晶體、鏡片等元件那樣基礎,也不像激光器、激光設備那樣高度集成,是一種集成化程度較高,種類和功能多樣的器件類產品。
2023-05-29 15:28:14618 應用指南主要面向iXblue強度調制器的用戶,介紹如何為調制器選擇合適的RF和偏置電壓。
**簡介**** :**
基于鈮酸鋰(LiNbO ~3~ ) Mach-Zehnder波導的光學調制器提供多種特性 :
2023-05-29 15:22:541104 電光調制器,就是利用某些電光晶體的電光效應制成的調制器。當把電壓加到電光晶體上時,電光晶體的折射率將發生變化,從而引起通過該晶體的光波特性的變化,實現對光信號的相位、幅度、強度以及偏振狀態的調制。
2023-05-29 15:20:02555 光學調制器可以分為兩大類:1)電吸收型 ,即通過改變材料對光的吸收,改變光信號的強度,進而調制信號; 2)折射率改變型,即基于某種物理原理改變材料的折射性質,引起光信號的相位改變,進而導致信號強度的變化。
2023-05-29 15:17:04925 電光調制器的性能主要由幾個參數決定,相對而言,插損、半波電壓、帶寬和消光比是最常見的,也是最經常問到的問題,本章節將介紹iXblue電光調制器常見參數的測量方法。
2023-05-29 14:54:103824 集成MZI電光調制器是光芯片的核心有源器件之一,光載波經過拉錐端面耦合結構從光纖進入片上波導,然后經過分束結構被分成兩束分別進入上下兩支調制臂波導,調制信號經高速行波電極加載到調制臂波導中的光載波上。
2023-05-29 14:52:031180 相位調制器(PM)
相位調制器利用的是光學中的一個基本原理:線性電光效應。
2023-05-29 14:50:473094 空間光調制器(簡稱SLM)基于硅基液晶(LCoS)技術。Thorlabs EXULUS?空間光調制器使用反射式面板,基本的層級結構如下圖所示。
2023-05-29 14:48:474252 有些情況下只需要很小的相位調制(周期性的或者非周期性的)。例如,通常采用EOM來控制和穩定光學諧振腔的諧振頻率。共振調制器通常用在需要周期性調制的情形,這時只需中等強度的驅動電壓就能得到很大的調制深度。有時調制深度很大,光譜中會產生很多旁瓣(光梳產生器,光梳)。
2023-05-29 14:45:30575 光波導相位調制器是集成光通信系統的核心器件,在高速光通信、光互連及集成光子系統等領域中有著廣泛的應用。然而,受制于傳統電光材料的能帶間隙、電子遷移率等固有極限,傳統鈮酸鋰、硅等調制器在調制效率、調制
2023-05-29 14:41:11540 高速光調制是許多應用的重要組成部分,在光互連、超快分子光譜、材料處理、光學信息處理和計算等領域中有著廣泛的應用。與基于熱、磁、聲、機械和電效應的其他技術相比,全光調制能夠實現最高可達太赫茲的調制帶寬。
2023-05-29 14:39:47330 ,利用物理效應如電光效應,磁光效應等改變自身光學特性,從而對照明在其上的光波進行調制。空間光調制器分為兩大類,振幅型和相位型,顧名思義就是用來改變光波的振幅或相位的器件。本文僅討論相位型空間光調制器
2023-05-19 10:05:531058 調制的目的。通過圖像信號動態實時的控制每個像素的電壓,從而實現對光波進行調制。空間光調制器的性能很大程度上決定了光學信息處理、自適應光學和光計算等現代光學領域的應用價值和發展前景。我司依托數字光場調控核心
2023-05-18 15:13:37402 一級衍射效率是LCOS真正的“衍射效率”,是通過加載閃耀光柵時(將LCOS作為光柵使用)一級衍射光的能量占不加光柵時的零級光能量的百分比來定義的。
2023-05-18 07:02:04514 發生器和IQ 混頻器兩大部分。不管是調幅,調頻或是調相信號,只需要通過改變不同的IQ 基帶信號就可以實現。而IQ 調制器的作用是將基帶IQ 信號搬移到載波上。正交調制器通常能實現較高的相位精度與幅度平衡
2023-05-16 17:07:42
Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、寬帶、IQ 調制器,集成了小數 N 分頻合成器和壓控振蕩器 (VCO)。該調制器具有 100MHz 的輸入 3dB 帶寬,可產生 45MHz 至
2023-05-16 15:11:30
液晶-硅基空間光調制器(LCOS-SLM)一直以來以高精度和易操控性,被用于各種光斑整型、光場調控的應用中。比如通過在0-2π范圍內改變光的相位,產生三維多焦點、貝塞爾光、艾里光、HG模光、LG
2023-05-12 07:14:53398 了數據從編程軟件到空間光調制器的輸送任務。 02.二次開發模式有哪些好處? 在二次開發模式中,灰階處理,中心點的計算,圖像到硬件的投射統統不用管,只需要將仿真的圖像的數據塊傳送給二次開發接口函數,剩下的任務就由二次開發
2023-05-11 13:37:34328 開門見山,大家在使用空間光調制器的時候,都會被衍射圖像中心的零級光所困擾,那么零級光是如何產生的,又該如何降低零級光的影響呢?本期文章將重點講解這兩個問題,建議閱讀時間5分鐘。 零級光產生的原因
2023-05-08 07:16:48707 濱松空間光調制器X15213系列,零級衍射效率(光利用率)高達97%! 濱松空間光調制器X15213系列反射型的純相位調制的空間光調制器,可以控制光束的波前。濱松的空間光調制器由于高的調制精度,常用
2023-04-04 07:36:06549 Exail發布新的PDH穩頻調制器
2023-03-30 11:04:221033 空間光調制器LCOS-SLM的衍射效率作用 空間光調制器(Spatial Light Modulator,簡稱SLM)是一種能夠對光進行實時控制的光學器件,常用于光學圖像處理、光學通信、光學計算
2023-03-29 08:09:30556 壓控脈沖 寬調制器(PWM)
2023-03-28 18:26:05
自適應多模PWM控制器
2023-03-28 16:51:33
實現圖像重構、光學信號處理等功能。不同類型的空間光調制器在這些參數方面可能會有所不同,具體選型應根據應用需求進行評估和選擇。 濱松空間光調制器LCOS-SLM重要參數介紹。 1.光利用率(反射率
2023-03-28 08:44:56872 隔離式Σ-Δ調制器
2023-03-24 15:00:54
利用濱松反射式純相位空間光調制器實現對光場波前和偏振的雙重調制 矢量渦旋光束是指具有連續螺旋狀位相和非均勻偏振分布的光束,其波前既不是平面也不是球面,而是具有光學奇異性的漩渦狀,光截面內具有非均勻
2023-03-24 09:39:51726 定頻CLK或者計時器決定固定(非絕對固定,可根據外部參數自適應變化)的ON/OFF的時間,PWM調制器就可以完成定頻變占空比的控制。 Buck轉換芯片常用的恒定導通時間(Constant
2023-03-23 14:41:06
壓控脈沖 寬調制器(PWM)
2023-03-23 05:00:56
壓控脈沖 寬調制器(PWM)
2023-03-23 05:00:55
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