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電子發(fā)燒友網(wǎng)>今日頭條>軟波導(dǎo)是什么,在什么情況下不適合用軟波導(dǎo)

軟波導(dǎo)是什么,在什么情況下不適合用軟波導(dǎo)

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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)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

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)通過銣原子冷卻與物質(zhì)波干涉,實(shí)現(xiàn)了對于重力加速度的精密測量。憑借由昊量光電代理的英國CovesionPPLN波導(dǎo)惡劣
2025-05-21 11:14:35839

OptiBPM應(yīng)用:光功率耦合器

。 ? 黑匣中只有一束入射光時(shí)會(huì)發(fā)生什么? ? 考慮一個(gè)輸入的情況下, ? 兩個(gè)輸入的情況下, ? 結(jié)論 設(shè)計(jì)一個(gè)滿足以下要求的單模功率合成器是不可能的。 無能量損失地合成2個(gè)完全相同的光學(xué)模場。 當(dāng)只有1個(gè)輸入模場時(shí)無能量損失。 OptiBPM仿真結(jié)果和理論值之間顯示了高度的一致性
2025-05-21 09:17:17

什么情況下用M12線性傳感器?

工業(yè)自動(dòng)化和精密測量領(lǐng)域,M12線性傳感器憑借其獨(dú)特的性能優(yōu)勢,成為眾多行業(yè)不可或缺的關(guān)鍵組件。
2025-05-14 14:42:03488

DS1232LPS-2+T&R,什么情況下,5腳RST會(huì)一直輸出高電平?

DS1232LPS-2+T&R,這款芯片在什么情況下,5腳RST會(huì)一直輸出高電平?(正常時(shí)序是上電有個(gè)400多ms的高電平后,一直處于低電平,如果7腳沒有及時(shí)喂狗,會(huì)觸發(fā)復(fù)位,也就是重復(fù)400多ms的高電平后,一直處于低電平)
2025-04-18 07:51:16

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

| 摘要 在這個(gè)用例中,一個(gè)完整的FOV測試圖像(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

為何工程塑料不適合打印圓弧形模型?

不適合打印圓形結(jié)構(gòu)或復(fù)雜曲面模型,JLC3D小編建議大家選擇尼龍或樹脂材料,這兩種材料在打印弧面時(shí)表現(xiàn)更佳,能有效減少層紋,提升表面光滑度。
2025-04-07 15:31:44

一文告訴你為什么不要隨便在高速線旁邊鋪銅!

傳輸線結(jié)構(gòu):帶狀線、微帶線和共面波導(dǎo)。帶狀線是嵌入兩個(gè)參考平面之間的信號(hào)線,而微帶線則是介質(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

安泰電壓放大器波導(dǎo)環(huán)形諧振腔基本參數(shù)測試中的應(yīng)用

實(shí)驗(yàn)名稱:光波導(dǎo)環(huán)形諧振腔基本參數(shù)測試 測試目的:對光波導(dǎo)環(huán)形諧振腔的Q值、半高全寬(FWHM)和自由譜寬(FSR)這些參數(shù)進(jìn)行測試。由于使用的是同一個(gè)光波導(dǎo)環(huán)形諧振腔,因此對Through端輸出
2025-03-28 11:20:34738

安泰高壓放大器半掩埋光波導(dǎo)諧振腔封裝測試中的應(yīng)用

實(shí)驗(yàn)名稱: 半掩埋光波導(dǎo)諧振腔的封裝測試 研究方向: 半掩埋光波導(dǎo)諧振腔耦合完成以后,為保護(hù)器件,防止灰塵等雜質(zhì)污染刻槽區(qū)域以及做實(shí)驗(yàn)過程中移動(dòng)器件可能帶來的耦合處接口松動(dòng),需要對器件進(jìn)行封裝
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

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

N型和TNC型端面發(fā)射波導(dǎo)至同軸適配器作為射頻領(lǐng)域的關(guān)鍵組件,專門設(shè)計(jì)用于橋接波導(dǎo)與同軸電纜,廣泛應(yīng)用于微波及毫米波系統(tǒng)中。N型和TNC型端面發(fā)射波導(dǎo)至同軸適配器射頻系統(tǒng)的運(yùn)作中扮演著至關(guān)重要
2025-03-24 10:18:16

封裝式高功率窄線寬片狀耦合光波導(dǎo)外腔激光器(SCOWECL)

基于InGaAlAs/InP量子阱技術(shù)。該激光器由一個(gè)雙通道彎曲片狀耦合光波導(dǎo)放大器(SCOWA)和一個(gè)窄帶寬(2.5 GHz)的光纖布拉格光柵(FBG)被動(dòng)腔體通過帶透鏡的光纖耦合而成。4 A偏置電流
2025-03-13 14:14:01767

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

想控制NIRSCAN NANO程序中改變他不使用的情況下不休眠,怎么操作?

大家好,我們想控制 NIRSCAN NANO 程序中改變他不使用的情況下不休眠,現(xiàn)在的情況是 低功耗 5分鐘 不使用就休眠。我們想實(shí)現(xiàn)的效果是 一直測試不休眠 (1)可否設(shè)置為延長休眠時(shí)間 (2) 可否設(shè)置為永久不休眠。 我們二次開發(fā) 是 GUI 的C++程序中修改的。USB通信。
2025-02-28 07:45:43

DLPC350管角FAULT_STATUS是什么含義,什么樣的情況下這個(gè)指示燈會(huì)亮?

,這個(gè)指示燈會(huì)亮,具體是什么情況下,這個(gè)指示燈會(huì)亮呢?或者說在哪些情況下,這個(gè)指示燈會(huì)亮。 幫忙解答,感謝。
2025-02-26 08:20:38

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)中傳輸?shù)纳漕l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)不同傳輸媒介間的順暢過渡。 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

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,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

波導(dǎo)頻帶內(nèi)的任意頻率下實(shí)現(xiàn)0°至180°的相移調(diào)整。這兩款移相器均具備堅(jiān)固的設(shè)置控制機(jī)制,旨在確保各種正常條件下(包括單元方向調(diào)整及測試臺(tái)振動(dòng)等),都能維持精確且穩(wěn)定的測試測量性能。 特性: 廣泛
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(即透明),同時(shí)將要疊加的人造圖像從發(fā)射器傳輸?shù)接脩舻难劬?。這通常是通過透明光波導(dǎo)實(shí)現(xiàn)的,透明光波導(dǎo)
2025-02-21 08:53:56

DLPA3000 ILLUM_HSIDE_DRIVE ILLUM_LSIDE_DRIVE這二個(gè)腳外置MOS是什么情況下可以用?

ILLUM_HSIDE_DRIVEILLUM_LSIDE_DRIVE這二個(gè)腳外置MOS是什么情況下可以用
2025-02-21 06:00:43

JCMsuite應(yīng)用:光學(xué)環(huán)形諧振腔模擬

)。 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): 下圖為電場近場的x分量和光強(qiáng)的對數(shù)圖:
2025-02-20 08:55:14

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

摘要 眾所周知,因?yàn)楣鈱W(xué)配置的復(fù)雜性和多光源模型建模的視場(FOV)等,針對增強(qiáng)和混合現(xiàn)實(shí)(AR,MR)應(yīng)用的光波導(dǎo)組合器建模是具有挑戰(zhàn)性的。因此,詳細(xì)的分析,例如對視場角特性的光學(xué)性能的分析
2025-02-19 08:51:05

衍射光波導(dǎo)鏡片國標(biāo)制定啟動(dòng)

鏡片作為AI穿戴設(shè)備近眼顯示的核心部件,其性能直接關(guān)系到消費(fèi)者的視覺體驗(yàn)和安全。然而,我國衍射光波導(dǎo)鏡片領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)空白,導(dǎo)致市場準(zhǔn)入缺乏規(guī)范,既影響了行業(yè)的健康發(fā)展,也制約了相關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用。 針對這一現(xiàn)
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、無光纖的設(shè)備間光互連。 ? 引入基于光學(xué)
2025-02-14 10:48:111308

ads1602不適合采集交流信號(hào)嗎?

數(shù)據(jù)表 fugure 47是階躍響應(yīng)圖,說明直流信號(hào)經(jīng)過51次準(zhǔn)換之后才能得到正確結(jié)果。這個(gè)特性是否說明 這個(gè)芯片只適合采集直流信號(hào),不適合采集交流信號(hào)。 采集直流信號(hào)的時(shí)間也很長,需要51次
2025-02-14 08:26:56

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

摘要 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

歌爾光學(xué)推出全新AR全彩光波導(dǎo)顯示模組

的全新AR全彩光波導(dǎo)顯示模組Star G-E1。 這款顯示模組是歌爾光學(xué)AR光學(xué)鏡片先進(jìn)刻蝕工藝方面取得的新突破。通過采用表面浮雕刻蝕光柵工藝,Star G-E1能夠保證顯示效果的同時(shí),進(jìn)一步提升AR眼鏡的佩戴舒適度和用戶體驗(yàn)。 據(jù)了解,Star G-E1不僅具備出色的色彩還原
2025-02-11 10:06:411757

VirtualLab Fusion應(yīng)用:光波導(dǎo)應(yīng)用中的真實(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,這些光柵效率和均勻性方面的設(shè)計(jì)是 AR/MR 設(shè)備設(shè)計(jì)過程中的主要挑戰(zhàn)之一
2025-02-11 09:49:44

ADS1298進(jìn)行數(shù)據(jù)采集時(shí),用網(wǎng)上下載的例程,始終進(jìn)不去中斷是怎么回事?

當(dāng)外接心電信號(hào)發(fā)生器或者將輸入端短接時(shí),直接點(diǎn)擊run均不能進(jìn)入中斷,但是執(zhí)行set pcto cursor時(shí)可以進(jìn)去,不明白是怎么回事?是例程不適合我這個(gè)板子還是別的,例程中的NEW_PG_BOARD,我這個(gè)不知道是不適合
2025-02-11 08:36:54

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

任何光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過程都必須包括對系統(tǒng)性能的研究,這是一個(gè)關(guān)鍵步驟。當(dāng)然,這包括用于增強(qiáng)和混合現(xiàn)實(shí)(AR/MR)領(lǐng)域的光波導(dǎo)設(shè)備,作為光學(xué)系統(tǒng)相對復(fù)雜的代表。根據(jù)不同的應(yīng)用,“性能”可以由不同的評(píng)價(jià)
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)

摘要 為了突破增強(qiáng)和混合現(xiàn)實(shí)(AR/MR)領(lǐng)域的限制,對更復(fù)雜的光波導(dǎo)系統(tǒng)的需求不斷增加。VirtualLab Fusion提供了一套工具,可用于此類復(fù)雜系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建模。為了演示
2025-02-08 09:00:21

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

摘要 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。為了設(shè)計(jì)過程中測量和優(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)中光柵幾何結(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。這次我們設(shè)計(jì)工作流程中處理一個(gè)密切相關(guān)的步驟: 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。 項(xiàng)目文件中定義了數(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 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)過程中,橫向均勻性(每個(gè)視場模式)和整體效率是兩個(gè)最重要的評(píng)價(jià)函數(shù)。 為了波導(dǎo)系統(tǒng)中獲得適當(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

。 建模任務(wù) 光波導(dǎo)的工作原理 光波導(dǎo)使用內(nèi)部全反射(TIR)來“捕獲”光波導(dǎo)板內(nèi)的光。為此,采用光柵耦合入射和出射光,并確保滿足內(nèi)部全反射條件。 出瞳放大光柵的功能是某一個(gè)方向上(這里是x方向
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“HoloLens 1”型進(jìn)行建模 本使用案例演示了一個(gè)簡單的“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VirtualLab Fusion中設(shè)置帶有耦合光柵的光波導(dǎo)
2025-02-06 08:56:14

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VirtualLab Fusion中實(shí)施的“連接場解算器”方法,以及其有效的非順序建模技術(shù)
2025-01-24 08:51:34

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

這個(gè)用例展示了一個(gè)具有所謂“蝴蝶”瞳孔擴(kuò)展的光波導(dǎo)系統(tǒng),該系統(tǒng)基于微軟的專利US9791703B1。 二維(菱形)光柵光波導(dǎo) 本用例中,我們根據(jù)Wave Optics LTD.專利WO2018/178626的方法,對使用二維周期光柵結(jié)構(gòu)(菱形)的光波導(dǎo)系統(tǒng)進(jìn)行建模。
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)備的過程中,所提供的視場(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

: ?周期:400納米 ?z方向延伸(沿z軸的調(diào)制深度):400nm ?填充系數(shù)(非平行情況下底部或頂部):50% ?傾斜角度:40o 總結(jié)—元件 具有非正交二維周期的菱形(菱形)光柵結(jié)構(gòu),通過定制接口
2025-01-23 10:37:47

gd32f470什么情況下會(huì)進(jìn)入會(huì)進(jìn)入reset_handler?

reset_handler了,請問啥情況下會(huì)進(jìn)入reset_handler啊?除了芯片通電第一次,cpu的復(fù)位腳說是也沒接出來按理來說也不會(huì)影響它的
2025-01-22 06:37:53

JCMsuite應(yīng)用:光學(xué)環(huán)形諧振腔模擬

)。 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): 下圖為電場近場的x分量和光強(qiáng)的對數(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,因此柱狀結(jié)構(gòu)中電子電洞對輻射復(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柱狀結(jié)構(gòu)中
2025-01-15 09:58:501093

使用ADS7883做一個(gè)數(shù)據(jù)采集遇到的疑問求解

,這種超出數(shù)據(jù)手冊限制的用法適不適合用于實(shí)際產(chǎn)品中?另,為什么只有供電電壓較大的情況下,才能達(dá)到3MSPS的采樣率呢?? 如果此種辦法不妥,有什么辦法可以不改變供電電壓的情況下,將數(shù)據(jù)率提到3MSPS呢?? 謝謝。 附圖:ADS7883數(shù)據(jù)手冊中關(guān)于采樣率的描述
2025-01-15 08:01:34

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

01. 研究成果概述 ? ? ? 2025年1月2日,光電學(xué)院戴道鋅/李歡研究團(tuán)隊(duì)《Nature Communications》期刊在線發(fā)表了題為“Silicon photonic MEMS
2025-01-14 09:24:441914

ADS5474模數(shù)轉(zhuǎn)換器的VCM和VREF引腳什么情況下使用?

請介紹一下ADS5474模數(shù)轉(zhuǎn)換器的VCM和VREF引腳什么情況下使用? 文檔上說VCM是直流耦合應(yīng)用時(shí)用于設(shè)置共模電壓,是不是指前級(jí)驅(qū)動(dòng)電路使用放大器的時(shí)候?如果前面直接使用變壓器耦合成差分
2025-01-13 08:04:26

為什么∑-? ADC不適合用于輸入通道間的快速切換 ( 多路復(fù)用 )場合使用?

為什么∑-? ADC 不適合用于輸入通道間的快速切 換 ( 多路復(fù)用 )場合使用
2025-01-10 06:35:24

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

)等離子波導(dǎo)相比,金屬-絕緣體-金屬(MIM)波導(dǎo)具有很強(qiáng)的光約束,對SPPs來說,其傳播距離可接受。 ?有許多種類的納米波導(dǎo)濾波器:齒形等離子體波導(dǎo)[2],盤型諧振腔Channel drop濾波器,矩形
2025-01-09 08:52:57

ADS1115未接傳感器的通道會(huì)不時(shí)的出現(xiàn)數(shù)值,這是什么情況

最近做了塊AD采樣的板子,在其中1路接傳感器,其他3路不接傳感器的情況下,接傳感器的讀數(shù)正常,而未接傳感器的通道會(huì)不時(shí)的出現(xiàn)數(shù)值。這是什么情況?怎么解決?望大家給點(diǎn)意見
2025-01-09 06:47:55

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

umx105 um),以便達(dá)到更快的模擬時(shí)間) ?為了精確模擬線性錐形硅波導(dǎo),錐形的網(wǎng)格尺寸應(yīng)該要設(shè)置密度大一些,因此在這種情況下使用不均勻的網(wǎng)格。 ?光源時(shí)域中設(shè)置為CW(= 1.55 um),空間域
2025-01-08 08:51:53

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《Laser & Photonics Reviews》上。
2025-01-06 16:30:381627

MSP430F4250的四種模式分別是什么情況下使用呢?

我是一名初學(xué)者,看了書知道MSP430F4250的AD轉(zhuǎn)換模式有四種,我想知道這四種轉(zhuǎn)化模式有什么區(qū)別,分別應(yīng)該在什么情況下使用。各位高手能否為我解答哈,在下不勝感激。因?yàn)槭浅鯇W(xué)者,有很多東西都不知道,能盡量詳細(xì)就盡量哈,謝謝了。
2025-01-06 06:16:56

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