微球諧振腔是半徑從幾微米到幾百微米的球形光學(xué)諧振腔。通過(guò)在微球表面不斷的發(fā)生全反射,微球腔將光約束在赤道平面附近并沿大圓繞行,激發(fā)出特有的回音壁模式(whispering gallery mode,簡(jiǎn)稱(chēng)WGM或WG)。
2020-12-02 10:22:02
5793 【摘要】:報(bào)道了連續(xù)激光二極管單端抽運(yùn)Nd:YVO_4單頻激光器的實(shí)驗(yàn)研究。對(duì)"8"字結(jié)構(gòu)環(huán)形諧振腔在穩(wěn)腔條件下,基于熱透鏡效應(yīng)分析了工作物質(zhì)中心本征模半徑與抽運(yùn)光平均光斑半徑
2010-04-24 10:15:55
,從而使激光具有良好的方向性和相干性。而且,它能夠很好地縮短工作物質(zhì)的長(zhǎng)度,還能經(jīng)過(guò)改動(dòng)諧振腔長(zhǎng)度來(lái)調(diào)理所產(chǎn)生激光的形式(即選模),所以普通激光器都具有諧振腔。 激光工作物質(zhì) 是指用來(lái)完成粒子數(shù)反轉(zhuǎn)
2020-02-15 10:55:16
種新型結(jié)構(gòu)的基片集成波導(dǎo)雙通帶濾波器。該濾波器采用單一諧振腔提取衰減極點(diǎn),利用一個(gè)濾波器結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)雙通帶響應(yīng),仿真結(jié)果顯示兩個(gè)通帶形成很高的隔離度,通帶內(nèi)回波損耗很小。該濾波器諧振腔采用三角形SIW諧振腔,整個(gè)濾波器構(gòu)成一個(gè)六邊形,結(jié)構(gòu)緊湊,有效的減小了濾波器的尺寸。
2019-06-24 06:27:46
諧振腔的共振頻率和品質(zhì)因子,除受腔長(zhǎng)度影響外,還可能取決于腔表面的褶皺程度。本例在光子晶體諧振腔的表面,設(shè)計(jì)了波浪形的激光工作物質(zhì),組成垂直腔激光器。它可以在單模狀態(tài)下穩(wěn)定工作,并具有平坦的波前
2025-02-24 09:03:48
諧振腔的共振頻率和品質(zhì)因子,除受腔長(zhǎng)度影響外,還可能取決于腔表面的褶皺程度。本例在光子晶體諧振腔的表面,設(shè)計(jì)了波浪形的激光工作物質(zhì),組成垂直腔激光器。它可以在單模狀態(tài)下穩(wěn)定工作,并具有平坦的波前
2025-05-12 08:57:37
本案程演示了環(huán)形諧振腔的模擬。這種類(lèi)型的集成光子器件,例如用作升/降濾波器或在傳感應(yīng)用中,當(dāng)物質(zhì)或粒子附著在環(huán)上時(shí),通過(guò)測(cè)量其共振頻率的位移來(lái)檢測(cè):
對(duì)于集成光子電路中的無(wú)源光器件,s矩陣通常是
2025-01-20 10:22:48
本案程演示了環(huán)形諧振腔的模擬。這種類(lèi)型的集成光子器件,例如用作升/降濾波器或在傳感應(yīng)用中,當(dāng)物質(zhì)或粒子附著在環(huán)上時(shí),通過(guò)測(cè)量其共振頻率的位移來(lái)檢測(cè):
對(duì)于集成光子電路中的無(wú)源光器件,s矩陣通常是
2025-02-20 08:55:14
本案程演示了環(huán)形諧振腔的模擬。這種類(lèi)型的集成光子器件,例如用作升/降濾波器或在傳感應(yīng)用中,當(dāng)物質(zhì)或粒子附著在環(huán)上時(shí),通過(guò)測(cè)量其共振頻率的位移來(lái)檢測(cè):
對(duì)于集成光子電路中的無(wú)源光器件,s矩陣通常是
2025-06-11 08:46:56
LLC的朋友可能知道,LLC的電壓增益表達(dá)式里會(huì)有k和Q這兩個(gè)參數(shù),k比較簡(jiǎn)單,就是電感歸一化,也就是變壓器的勵(lì)磁電感與漏感的比值,那這個(gè)Q是諧振腔的品質(zhì)因數(shù)(quality factor),那什么叫
2018-07-19 01:05:09
進(jìn)行了研究。
納米盤(pán)諧振腔設(shè)計(jì)
模擬結(jié)果
輸出記錄器的功率譜*歸一化到光源。顯示波長(zhǎng)530 nm和820 nm的兩個(gè)峰值**。
*Note:直接從OptiFDTD獲得的功率譜上,可以演示濾波器
2025-01-09 08:52:57
參考消息網(wǎng)12月18日?qǐng)?bào)道境外媒體稱(chēng),中國(guó)17日發(fā)射了它的第一顆暗物質(zhì)粒子探測(cè)衛(wèi)星,以加入全球?qū)?b class="flag-6" style="color: red">暗物質(zhì)的探索??茖W(xué)家們表示,暗物質(zhì)是構(gòu)成宇宙的一種無(wú)法被直接觀(guān)測(cè)到的重要物質(zhì)?! 〉滦律?2月17日?qǐng)?bào)
2015-12-20 16:05:12
approximation):一次諧波近似原理。該原理是假設(shè)能量的傳輸只與諧振回路中電壓和電流傅立葉表達(dá)式中的基波分量有關(guān),因此,如果忽略開(kāi)關(guān)頻率的影響,則諧振腔被正弦輸入電流 Irt 激勵(lì),其表達(dá)式為
2021-07-24 17:15:17
串聯(lián)諧振(SRC)是什么樣的?既然稱(chēng)為諧振那就一定少不了電容和電感,如圖所示,電容 CR 和電感 LR 組成諧振腔(Resonant Tank),與變壓器的原邊串聯(lián)于是形成了串聯(lián)諧振變換器。LC 諧振腔有什么用?很神奇的,站著進(jìn)來(lái)躺著出去,方波進(jìn)來(lái)正弦波出去,看看下面這張圖就明白了。...
2021-12-31 06:23:57
諧振腔腔體法的工作原理是什么?什么是分裂圓柱體諧振腔體?諧振腔體法的具體測(cè)量過(guò)程是怎樣的?
2021-04-09 06:31:16
傳輸型諧振腔理論諧振腔的概念重點(diǎn)是諧振波長(zhǎng)?和品質(zhì)因數(shù)Q.[hide][/hide]
2009-11-03 08:47:26
其他非接觸性物質(zhì)的測(cè)量。而諧振腔體法的原理是將材料樣品放入封閉或者開(kāi)放的諧振腔體中,根據(jù)放入前后其諧振頻率和品質(zhì)因子Q值的變化來(lái)確定樣品復(fù)介電常數(shù)和復(fù)磁導(dǎo)率,通常是將樣品置于諧振腔中電場(chǎng)最小磁場(chǎng)最大
2020-11-23 08:52:59
【DOI】:CNKI:SUN:QJGY.0.2010-02-018【正文快照】:微波技術(shù)廣泛地應(yīng)用于通信、航天和科學(xué)研究等領(lǐng)域。作為微波源之一的速調(diào)管,其中的諧振腔是高頻系統(tǒng)的關(guān)鍵元件。傳統(tǒng)的諧振腔是工作
2010-04-22 11:39:31
圓柱諧振腔的原理及介紹與矩形腔的情況類(lèi)似,我們以TEmn波為例,先研究z方向行波場(chǎng)——也即傳輸線(xiàn)情況。 [/hide]
2009-11-02 17:45:04
VCSEL 主要由三部分組成 (見(jiàn)圖1),即激光工作物質(zhì)、崩浦源和光學(xué)諧振腔。工作物質(zhì)是發(fā)出激光的物質(zhì),但不是任何時(shí)刻都能發(fā)出激光,必須通過(guò)崩浦源對(duì)其進(jìn)行激勵(lì),形成粒子數(shù)反轉(zhuǎn),發(fā)出激光,但這樣得到的激光壽命很短,強(qiáng)度也不會(huì)太高,并且光波模式多,方向性很差。
2019-10-22 09:02:07
1977年,人們提出軸子這一類(lèi)基本粒子是強(qiáng)電荷宇稱(chēng)(CP)這一理論粒子物理學(xué)問(wèn)題的解決方案。之后,人們發(fā)現(xiàn)該粒子其實(shí)可能是暗物質(zhì)的一個(gè)組成部分。目前許多實(shí)驗(yàn)活動(dòng)正在開(kāi)展,都希望最終能探測(cè)到軸子。那么我們?cè)撊绾?b class="flag-6" style="color: red">通過(guò)微波諧振腔探測(cè)暗物質(zhì)軸子?需要注意什么事項(xiàng)呢?
2019-08-20 08:19:37
本文介紹了一種利用HFSS仿真軟件對(duì)磁調(diào)帶通濾波器耦合諧振腔進(jìn)行仿真計(jì)算的方法,采用此方法可以減少反復(fù)設(shè)計(jì)加工驗(yàn)證的次數(shù),縮短設(shè)計(jì)周期,節(jié)約成本。
2021-04-07 06:17:54
100w級(jí)1064波段10/125特種光纖光柵應(yīng)用于100w級(jí)光纖激光器諧振腔的特種光纖光柵。此產(chǎn)品為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)依賴(lài)于中科院上海光機(jī)所經(jīng)過(guò)數(shù)年的技術(shù)積累,由我們完全掌握核心的生產(chǎn)技術(shù)和工藝,并在部分
2016-12-28 20:42:34
【摘要】:從波導(dǎo)微環(huán)諧振腔的光場(chǎng)傳輸函數(shù)出發(fā),推導(dǎo)出其延時(shí)響應(yīng)函數(shù),分析了微環(huán)波導(dǎo)損耗對(duì)其延時(shí)響應(yīng)特性的影響,發(fā)現(xiàn)應(yīng)用于光學(xué)相控陣天線(xiàn)系統(tǒng)的微環(huán)諧振腔光延時(shí)線(xiàn)必須工作于過(guò)耦合狀態(tài),即耦合系數(shù)κ與微環(huán)
2010-04-24 10:15:23
0 引言隨著無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)(WLAN)和全球微波接入互操作(Wimax)的迅速發(fā)展,多頻通信系統(tǒng)將成為今后無(wú)線(xiàn)通信的主導(dǎo)發(fā)展方向。本文提出了一種新型的三頻帶通濾波器設(shè)計(jì)方法,構(gòu)成該濾波器的諧振腔是通過(guò)在通常的開(kāi)環(huán)諧振腔內(nèi)加載一個(gè)倒F型枝節(jié),通過(guò)調(diào)節(jié)該枝節(jié)的各段長(zhǎng)度及位置就可以實(shí)現(xiàn)所需要的三個(gè)諧振頻率。
2019-06-24 07:42:19
使激光具有良好的方向性和相干性。而且,它可以很好地縮短工作物質(zhì)的長(zhǎng)度,還能通過(guò)改變諧振腔長(zhǎng)度來(lái)調(diào)節(jié)所產(chǎn)生激光
2021-09-17 07:20:12
;quot;Verdana"><p><br/>如果說(shuō)微波傳輸線(xiàn)充當(dāng)?shù)皖l的R、L、C部件,那么微波諧振腔相當(dāng)于低頻
2009-11-02 17:39:51
與外界不存在能量交換,但是,實(shí)際諧振腔必須要與外界進(jìn)行能量交換——這就是討論耦合腔的必要性。 [/hide]
2009-11-02 17:50:29
基于異向傳輸線(xiàn)的亞波長(zhǎng)諧振腔設(shè)計(jì):提出了一種新型的諧振腔,該諧振腔的諧振條件與普通諧振腔不同,其兩個(gè)端面的總相移不必是18?!暗恼麛?shù)倍。這種諧振腔由異向傳輸線(xiàn)和
2009-10-26 16:50:38
20 以小信號(hào)條件下入射相位為φ0的單個(gè)電子在駐波電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)為基礎(chǔ),研究了電子束在多腔諧振腔 π 模駐波場(chǎng)中的渡越時(shí)間效應(yīng),導(dǎo)出了多腔諧振腔的電子負(fù)載電導(dǎo)的表達(dá)式,討論
2009-10-27 09:59:23
20 三腔諧振腔渡越時(shí)間效應(yīng)的小信號(hào)分析:以小信號(hào)條件下入射相位為φ0的單個(gè)電子在駐波電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)為基礎(chǔ),研究了電子束在三腔諧振腔π模駐波場(chǎng)中的渡越時(shí)間效應(yīng),
2009-10-27 10:00:31
18 研究了小信號(hào)條件下,電子束在非均勻的三腔諧振腔π模駐波場(chǎng)中的渡越時(shí)間效應(yīng),求得了束波功率轉(zhuǎn)換效率的函數(shù)表達(dá)式,通過(guò)采用“罰函數(shù)法”求解有約束條件的最優(yōu)化問(wèn)題,得
2009-10-27 10:02:22
15 用SUPERFISH程序?qū)Ψ蔷鶆蛉?b class="flag-6" style="color: red">腔諧振腔的高頻特性進(jìn)行了數(shù)值分析。分析了各腔長(zhǎng)度的變化對(duì)類(lèi)TM010 2π/3模式及其頻率、各腔縱向場(chǎng)分量Ez大小及Ez徑向分布的影響。結(jié)果表明:當(dāng)
2009-10-27 10:04:05
22 諧振腔增強(qiáng)型(RCE)光電探測(cè)器具有波長(zhǎng)選擇特性,無(wú)須外加濾波器,還能與MEMS 等技術(shù)相結(jié)合,具備探測(cè)波長(zhǎng)大范圍調(diào)諧能力,因此,在密集波分復(fù)用(DWDM)光
2009-11-14 10:31:31
9 研究了高頻段微波同軸諧振腔高階橫磁模式TMn10的系列相關(guān)參數(shù),發(fā)現(xiàn)對(duì)于確定的工作頻率,可以根據(jù)器件功率的大小與工作環(huán)境的不同而比較自由地選擇諧振腔的橫截面尺寸及TMn
2010-03-05 15:03:42
15 超導(dǎo)共面波導(dǎo)諧振腔穩(wěn)頻振蕩器的實(shí)驗(yàn)研究
摘要:對(duì)共面波導(dǎo)諧振腔穩(wěn)頻振蕩器進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。在對(duì)不加諧振腔的簡(jiǎn)單振蕩器研究的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)并制作了反
2010-05-14 17:03:31
15 Nd:YAG激光器以其功率大穿透組織深度深,不易出血而廣泛應(yīng)用于臨床?,F(xiàn)就湖北楚天激光器廠(chǎng)生產(chǎn)的YY-100型YAG激光治療儀諧振腔光路系統(tǒng)調(diào)節(jié)總結(jié)如下。
2010-11-30 14:19:54
45 1 光學(xué)諧振腔概述
一、諧振腔結(jié)構(gòu)
由兩個(gè)球面反射鏡組成共軸系統(tǒng),即兩鏡面的軸線(xiàn)(鏡面頂點(diǎn)與曲率中心聯(lián)線(xiàn))重合
2011-01-05 16:57:18
0 微波爐的工作原理
(1)爐腔。爐腔是一個(gè)微波諧振腔,是把微波能變?yōu)闊崮軐?duì)
2008-08-22 12:27:34
5193 
諧振腔光電探測(cè)器的性
2011-01-06 17:27:55
30 通過(guò)數(shù)值計(jì)算得出主傳輸模TE101模的諧振波長(zhǎng)以及對(duì)應(yīng)的場(chǎng)分布。數(shù)值計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)測(cè)量結(jié)果基本一致,說(shuō)明了該高頻特性研究結(jié)果的可靠性。
2012-02-08 15:26:01
32 提出并設(shè)計(jì)了一種利用微波非熱效應(yīng)來(lái)實(shí)現(xiàn)滅菌的諧振腔,諧振頻率為2.45 GHz。該設(shè)計(jì)是基于重入式諧振腔理論,微波能量從諧振腔的一端通過(guò)N型連接器采用磁耦合的形式饋入,采用三
2012-11-23 11:10:16
54 射頻必做實(shí)驗(yàn)4_諧振腔Q值的測(cè)量,學(xué)習(xí)射頻電路的好資料?。?!
2016-06-29 14:53:28
0 去年12月17日,中國(guó)科學(xué)衛(wèi)星系列首發(fā)星——暗物質(zhì)粒子探測(cè)衛(wèi)星“悟空”在酒泉衛(wèi)星發(fā)射基地成功發(fā)射升空,用它的“火眼金睛”幫助科學(xué)家尋找披著“隱身衣”的神秘暗物質(zhì)。
2016-12-06 14:40:52
1436 Si基微環(huán)諧振腔化學(xué)傳感檢測(cè)方法研究_雷龍海
2017-03-19 18:58:37
1 LLC諧振腔半橋變壓器設(shè)計(jì)問(wèn)題
2017-09-07 16:12:17
43 LLC諧振腔的設(shè)計(jì)
2017-09-07 16:16:52
57 由于具備高光學(xué)品質(zhì)因子,光學(xué)微球諧振腔在包括非線(xiàn)性光學(xué)、量子光學(xué)、激光器、光學(xué)傳感及光信號(hào)處理等領(lǐng)域已引起了廣泛研究興趣。這類(lèi)微腔的波長(zhǎng)調(diào)諧特性對(duì)于提高其應(yīng)用靈活性是極其重要的。在已報(bào)道的多種調(diào)諧
2017-10-25 10:19:48
14 本文將 MATLAB 的數(shù)值計(jì)算和圖形功能用于光學(xué)諧振腔的設(shè)計(jì)中。用它確定諧振腔的參數(shù),并對(duì)諧振腔內(nèi)光線(xiàn)進(jìn)行基于 MATLAB 的計(jì)算機(jī)模擬,得到較好模擬效果。 光學(xué)諧振腔的設(shè)計(jì) 在設(shè)計(jì)光學(xué)諧振腔
2017-11-03 17:01:42
41 射頻超導(dǎo)諧振腔可以工作在連續(xù)波或長(zhǎng)宏脈沖模式.射頻超導(dǎo)技術(shù)已發(fā)展為加速各種帶電粒子束的重要手段.射頻超導(dǎo)技術(shù)發(fā)展的前期受材料性能、腔的處理以及加工安裝水平等的限制,經(jīng)過(guò)幾十年的不斷改進(jìn),射頻超導(dǎo)技術(shù)
2017-11-13 09:29:01
14 一、光學(xué)諧振腔的作用: 1.光學(xué)正反饋: 建立和維持自激振蕩。 (提高簡(jiǎn)并度) 決定因素: 由兩鏡的反射率、幾何形狀及組合形式。 2.控制光束特性: 包括縱模數(shù)目、橫模、損耗、輸出功率等。 1.構(gòu)成:在激活介質(zhì)兩端設(shè)置兩面反射鏡(全反、部分反)。
2017-11-21 14:05:35
11 據(jù)科技日?qǐng)?bào)報(bào)道,英國(guó)《自然》雜志29日在線(xiàn)發(fā)表的一項(xiàng)物理學(xué)研究指出,下一代光學(xué)原子鐘已經(jīng)能比現(xiàn)有方法更精確地測(cè)量地球表面時(shí)空的引力扭曲。這一成果可用于探測(cè)引力波、檢測(cè)廣義相對(duì)論以及尋找暗物質(zhì)。
2018-11-30 09:12:34
1444 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是激光原理與技術(shù)教程之光學(xué)諧振腔的詳細(xì)資料概述內(nèi)容包括了:1.光腔理論的一般問(wèn)題2.共軸球面腔的穩(wěn)定條件3.光學(xué)諧振腔的衍射理論分析方法4.平行平面腔的迭代解法5.穩(wěn)定球面共焦腔6.共焦腔中的行波場(chǎng)7.一般穩(wěn)定球面腔的模式特征8.非穩(wěn)諧振腔9.多鏡腔
2018-10-24 08:00:00
0 光學(xué)諧振腔光波在其中來(lái)回反射從而提供光能反饋的空腔。激光器的必要組成部分,通常由兩塊與激活介質(zhì)軸線(xiàn)垂直的平面或凹球面反射鏡構(gòu)成。
2018-12-18 15:22:27
22059 諧振腔,通信術(shù)語(yǔ),微波技術(shù)中作諧振回路的金屬空腔。諧振腔是磁控管和速調(diào)管等微波電子管的主要組成部分。有空心金屬腔及同軸腔兩種。前者有矩形、圓柱形、環(huán)形等;后者由一端或兩端用金屬片封閉的一段同軸線(xiàn)制成。品質(zhì)因數(shù)很高,可達(dá)幾千或幾萬(wàn)。諧振腔可用于測(cè)量微波波長(zhǎng)。
2018-12-18 16:04:01
31079 正在四川稻城建設(shè)的大型基礎(chǔ)科學(xué)設(shè)施“高海拔宇宙線(xiàn)觀(guān)測(cè)站”(LHAASO)是一個(gè)高海拔、大視場(chǎng)、平方千米級(jí)、復(fù)合式探測(cè)技術(shù)的宇宙射線(xiàn)和伽馬射線(xiàn)觀(guān)測(cè)站。
2019-06-13 17:59:52
4705 指導(dǎo)作用。諧振腔模式的經(jīng)典理論僅給出了部分簡(jiǎn)單腔型(如平平腔、圓形鏡共焦腔)的模式解析解:在激光器的不斷發(fā)展中出現(xiàn)了各種新的腔型和光學(xué)元件,對(duì)此,解析法通常難以實(shí)施,而必須采用各種數(shù)值計(jì)算方法,如厄米一高斯
2020-03-12 08:00:00
2 光束質(zhì)量決定了激光的聚焦特性和傳輸特性,它與激光諧振腔內(nèi)的光場(chǎng)模式密切相關(guān),因而光腔模式的相關(guān)計(jì)算在機(jī)加工和光測(cè)量等激光應(yīng)用領(lǐng)域有著非常重要的意義。模式的計(jì)算對(duì)于諧振腔腔型的設(shè)計(jì)、外光路設(shè)計(jì)和光束
2020-03-10 08:00:00
0 系統(tǒng)工作時(shí),諧振腔置于濕蒸汽環(huán)境中,可使?jié)裾羝錆M(mǎn)諧振腔體。壓控振蕩器(VC0)產(chǎn)生的信號(hào)經(jīng)過(guò)隔離器和3 dB定向耦合器分為兩路信號(hào):一路為進(jìn)入混頻器信號(hào),與本振信號(hào)混頻.產(chǎn)生中頻信號(hào),為信號(hào)處理
2020-04-28 09:28:48
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1977年,人們提出軸子這一類(lèi)基本粒子是強(qiáng)電荷宇稱(chēng)(CP)這一理論粒子物理學(xué)問(wèn)題的解決方案。之后,人們發(fā)現(xiàn)該粒子其實(shí)可能是暗物質(zhì)的一個(gè)組成部分。目前許多實(shí)驗(yàn)活動(dòng)正在開(kāi)展,都希望最終能探測(cè)到軸子。本篇博客中,我們將聚焦軸子暗物質(zhì)實(shí)驗(yàn)(ADMX),該實(shí)驗(yàn)嘗試通過(guò)微波諧振腔來(lái)達(dá)成這一目標(biāo)。
2020-09-30 10:44:00
0 微波諧振腔的工作原理與其他諧振腔相同。如果以正確的頻率提供諧振器,則您會(huì)在諧振頻率處看到很大的響應(yīng)。在電磁諧振器中,接地平面和電源平面,過(guò)孔和其他導(dǎo)體的布置使電磁波被捕獲在基板的不同區(qū)域中。
2020-12-16 14:09:19
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基于Crosslight公司先進(jìn)的半導(dǎo)體仿真設(shè)計(jì)平臺(tái),我司技術(shù)團(tuán)隊(duì)已成功開(kāi)發(fā)出半導(dǎo)體激光器有效腔長(zhǎng)模型。 光學(xué)諧振腔是一種只允許相位匹配的光波在其中來(lái)回振蕩從而實(shí)現(xiàn)諧振的空腔,只有特定波長(zhǎng)的光束才能
2020-10-23 16:46:43
1462 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是光學(xué)諧振腔的圖解分析與設(shè)計(jì)方法的PDF電子書(shū)免費(fèi)下載。
2021-02-25 17:00:00
137 5月9日消息 據(jù)中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)網(wǎng)站,中國(guó)科大郭光燦院士團(tuán)隊(duì)在微波諧振腔探測(cè)半導(dǎo)體量子芯片上取得重要進(jìn)展。 該團(tuán)隊(duì)郭國(guó)平、曹剛等人與本源量子計(jì)算有限公司合作,利用微波超導(dǎo)諧振腔實(shí)現(xiàn)了對(duì)半導(dǎo)體雙量子點(diǎn)
2021-05-13 09:32:24
2286 就沒(méi)有辦法“看見(jiàn)”它們呢? 本期帶你一窺利用超級(jí)計(jì)算機(jī)精確預(yù)測(cè)的暗物質(zhì)在宇宙中的分布,這些結(jié)果為我們回答“暗物質(zhì)的本質(zhì)”這一問(wèn)題奠定了基礎(chǔ)。 01 暗物質(zhì)是什么? 暗物質(zhì)是天文學(xué)家為了解釋諸多觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)而提出的一種在宇宙中廣
2021-05-17 14:29:10
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中國(guó)北京,2022年11月2日訊——為了更好地詮釋宇宙中大尺度結(jié)構(gòu)(如星系)的形成、演化及行為,科學(xué)家預(yù)測(cè)了暗物質(zhì)的存在。事實(shí)上,理論表明宇宙中所包含的暗物質(zhì)數(shù)量可能達(dá)到了普通物質(zhì)的五倍!雖然暗物質(zhì)
2022-11-02 13:53:23
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光學(xué)回音壁模式(whispering gallery mode)是由于全反射將光束縛在球形或者環(huán)形諧振腔中而形成的一種諧振模式,可利于在微納尺度上制成光學(xué)諧振腔,并具有超高的品質(zhì)因子(Q值)。這類(lèi)
2022-12-12 14:07:57
1387 在激光技術(shù)術(shù)語(yǔ)中,通常將光學(xué)諧振腔內(nèi)可能存在的電磁波的本征態(tài)稱(chēng)為腔的模式。 腔的模式也就是腔內(nèi)可區(qū)分的光子的狀態(tài)。同一模式內(nèi)的光子,具有完全相同的狀態(tài)(如頻率、偏振等)。
2023-03-13 11:02:59
3308 能否產(chǎn)生振蕩,取決于增益與損耗的大小。諧振腔的長(zhǎng)度L往往大于工作物質(zhì)的長(zhǎng)度l,假設(shè)諧振腔中光束體積為Vp,工作物質(zhì)中的
光束體積為V,諧振腔中折射率均勻分布,a則第l個(gè)模式的光子數(shù)變化的方程。
2023-03-21 12:08:31
1173 與現(xiàn)有分子束外延材料不同,膠體量子點(diǎn)可與互補(bǔ)金屬-氧化物-半導(dǎo)體(CMOS)讀出電路實(shí)現(xiàn)直接片上電學(xué)互聯(lián),并可利用CMOS讀出電路表面的鈍化層與金屬層形成諧振腔,提升量子點(diǎn)薄膜的光學(xué)吸收。
2023-05-08 14:17:34
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德國(guó)布倫瑞克的物理技術(shù)聯(lián)邦研究所(PTB)的一組科學(xué)家利用兩種光原子鐘進(jìn)行了長(zhǎng)期的頻率比測(cè)量,以尋找精細(xì)結(jié)構(gòu)常數(shù)振蕩的跡象。他們?cè)谧罱l(fā)表在《物理評(píng)論快報(bào)》上的論文中報(bào)告了他們的結(jié)果,并給出了暗物質(zhì)與光子耦合強(qiáng)度的新限制。
2023-06-26 17:19:27
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光學(xué)諧振腔(optical resonant cavity)是光波在其中來(lái)回反射從而提供光能反饋的空腔。
2023-09-14 09:21:31
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《AI和Xilinx如何加速暗物質(zhì)搜索.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-15 14:19:59
1 LLC諧振腔損耗怎么仿真? LLC諧振腔被廣泛應(yīng)用于電源和逆變器中,常用于高效、高頻電源轉(zhuǎn)換器,如服務(wù)器電源,交換機(jī)電源和筆記本電腦電源等。但是,LLC諧振腔模型復(fù)雜,其工作頻率高,受到射頻干擾等
2023-10-22 12:20:30
1563 一文看懂BLE Mesh
2023-12-06 16:24:05
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,根據(jù)測(cè)試原理的不同可以分為網(wǎng)絡(luò)參數(shù)法和諧振法兩大類(lèi)。 諧振腔法是所有介電常數(shù)測(cè)量方法中準(zhǔn)確度最高的。 其基本原理為:將樣品置于一個(gè)分離式或閉式的諧振腔中,通過(guò)樣品材料放置前后對(duì)腔體電磁場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響,利用矢量網(wǎng)
2023-12-04 14:33:56
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一、光學(xué)諧振腔簡(jiǎn)介 光學(xué)諧振腔(optical resonant cavity)是光波在其中來(lái)回反射從而提供光能反饋的空腔。激光器的必要組成部分,通常由兩塊與激活介質(zhì)軸線(xiàn)垂直的平面或凹球面反射鏡構(gòu)成
2024-03-15 06:34:28
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光學(xué)諧振腔腔內(nèi)產(chǎn)生穩(wěn)定諧振時(shí)對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)或頻率稱(chēng)為諧振波長(zhǎng)或諧振頻率。不同的諧振腔具有不同的諧振波長(zhǎng), 因此模式求解方法也不同。
2024-04-08 11:22:08
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5月15日,“2024激光加工行業(yè)-榮格技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)典禮于蘇州成功舉辦。光庫(kù)科技憑借自主研發(fā)的“諧振腔組件”,再度榮膺“榮格技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”。
2024-05-17 15:10:30
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微波檢測(cè)的諧振腔是一種在微波工程和射頻技術(shù)領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用的設(shè)備。它主要用于測(cè)量和分析微波信號(hào)的特性,如頻率、阻抗、功率等。諧振腔的設(shè)計(jì)和應(yīng)用涉及到電磁學(xué)、微波工程、材料科學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。本文將詳細(xì)
2024-05-28 14:40:36
6664 LLC諧振腔電流過(guò)大的原因分析 電路設(shè)計(jì)不當(dāng) 設(shè)計(jì)參數(shù)不匹配:如負(fù)載不匹配、諧振頻率設(shè)置不當(dāng)?shù)取?元件選擇錯(cuò)誤:使用不合適的電容器或電感器,導(dǎo)致電流過(guò)大。 電源管理問(wèn)題 電源電壓不穩(wěn)定:過(guò)高或過(guò)低
2024-09-06 15:56:35
2871 微波爐是一種常見(jiàn)的家用電器,其核心部件是磁控管。磁控管是微波爐中產(chǎn)生微波的裝置,它利用微波的電磁場(chǎng)來(lái)加熱食物。 磁控管的基本結(jié)構(gòu) 磁控管由以下幾個(gè)主要部分組成:陰極、陽(yáng)極、磁鐵、微波諧振腔和微波輸出
2024-10-18 10:18:06
5691 調(diào)制器;SG,信號(hào)發(fā)生器;PD,光電探測(cè)器;LIA,鎖定放大器;PI,鎖定頻率控制器;HVA,功率放大器;OSC,示波器;SA,頻譜分析儀;PA,功率放大器。這里,藍(lán)線(xiàn)是光路,黑線(xiàn)是電路;(b)傳感器2的環(huán)形諧振腔的光譜線(xiàn)和頻率鎖定曲線(xiàn);(c)傳感器2的
2024-11-05 10:43:17
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;SG,信號(hào)發(fā)生器;PD,光電探測(cè)器;LIA,鎖定放大器;PI,鎖定頻率控制器;HVA,高壓放大器;OSC,示波器;SA,頻譜分析儀;PA,功率放大器。這里,藍(lán)線(xiàn)是光路,黑線(xiàn)是電路;(b)傳感器2的環(huán)形諧振腔的光譜線(xiàn)和頻率鎖定曲線(xiàn);(c)傳感器2的解調(diào)信
2024-12-20 11:04:41
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實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):環(huán)型諧振腔的優(yōu)化 測(cè)試設(shè)備:高壓放大器、信號(hào)發(fā)生器、示波器、半導(dǎo)體激光器、光學(xué)隔離器、鎖相放大器、比例積分器、探測(cè)器、壓電陶瓷等。 實(shí)驗(yàn)過(guò)程: 圖1:環(huán)型腔的實(shí)驗(yàn)裝置圖(其中實(shí)線(xiàn)代表光路
2025-01-13 11:05:51
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拉伸支架:PZT:壓電陶瓷。壓電陶瓷置于狹縫中點(diǎn),利用紫外膠將光纖固定在U型支架兩臂末端 基于以上穩(wěn)定的光纖環(huán)形諧振腔,我們結(jié)合PDH反饋鎖定技術(shù)對(duì)其諧振頻率實(shí)現(xiàn)了鎖定。光纖環(huán)形諧振腔的共振頻率通過(guò)控制光纖長(zhǎng)度來(lái)控制。腔長(zhǎng)控制裝置已在圖
2025-02-09 16:03:21
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實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):基于高Q微環(huán)諧振腔OEO的系統(tǒng)測(cè)試分析 測(cè)試設(shè)備:高壓放大器、示波器、可調(diào)諧激光器、頻譜分析儀、光電耦合器、光電探測(cè)器等。 實(shí)驗(yàn)過(guò)程: 圖1:加入鎖頻電路的光纖環(huán)腔OEO結(jié)構(gòu)圖 設(shè)計(jì)了針對(duì)
2025-03-12 11:52:44
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。 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(xiàn)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(xiàn)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(xiàn)
2025-03-27 11:14:13
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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(xiàn)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
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超穩(wěn)腔衰蕩實(shí)驗(yàn)(Ultra-stable Optical Cavity Ring-Down Experiment)是一種高精度光學(xué)測(cè)量的技術(shù),廣泛應(yīng)用于研究光與物質(zhì)的相互作用、探測(cè)極微弱的吸收、測(cè)量反射鏡的損耗以及光學(xué)諧振腔的穩(wěn)定性等。
2025-06-03 14:53:06
742 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)室與深圳大學(xué)合作,研發(fā)了一種基于懸空納米薄膜硅基(suspended nanomembrane silicon,SNS)微盤(pán)諧振腔的CO?傳感器
2025-07-22 11:03:56
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實(shí)驗(yàn)名稱(chēng): 芯片級(jí)腔光力傳感器諧振腔中的可控光機(jī)械耦合實(shí)驗(yàn) 研究方向: 腔光力系統(tǒng)、光子晶體技術(shù)、精密測(cè)量、噪聲抑制與Q值增強(qiáng)。 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?本研究采用絕緣體上硅(Silicon
2025-09-09 11:23:22
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實(shí)驗(yàn)名稱(chēng): 芯片級(jí)腔光力傳感器諧振腔中的可控光機(jī)械耦合實(shí)驗(yàn) 研究方向: 腔光力系統(tǒng)、光子晶體技術(shù)、精密測(cè)量、噪聲抑制與Q值增強(qiáng)。 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?本研究采用絕緣體上硅(Silicon
2025-09-11 11:03:56
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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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評(píng)論