Profesinės žinios

  • Konstrukcijos projektavimo optimizavimas: trys pagrindiniai puslaidininkinių lazerių principai yra: elektrinis įpurškimas ir uždarymas, elektrinis-optinis konvertavimas, optinis uždarymas ir išvestis, kurie atitinka atitinkamai elektrinio įpurškimo konstrukciją, kvantinio šulinio projektavimą ir bangolaidžio struktūros optinio lauko dizainą. Kvantinių šulinių, kvantinių laidų, kvantinių taškų ir fotoninių kristalų struktūros optimizavimas paskatino nuolatinį lazerių technologijos tobulinimą, todėl lazerių išėjimo galia ir elektrooptinio konversijos efektyvumas buvo vis didesnis, pluošto kokybė vis geresnė ir aukštesnė. patikimumas .

    2021-07-02

  • Fotodetektoriaus veikimo principas yra tas, kad dėl spinduliuotės keičiasi apšvitintos medžiagos laidumas. Fotodetektoriai plačiai naudojami įvairiose karinės ir nacionalinės ekonomikos srityse. Matomoje arba artimoje infraraudonųjų spindulių juostoje jis daugiausia naudojamas spindulių matavimui ir aptikimui, pramoniniam automatiniam valdymui, fotometriniam matavimui ir kt.; infraraudonųjų spindulių juostoje jis daugiausia naudojamas raketų nukreipimui, infraraudonųjų spindulių šiluminiam vaizdavimui ir infraraudonųjų spindulių nuotoliniam stebėjimui. Kitas fotolaidininko pritaikymas yra naudoti jį kaip tikslinį kameros vamzdžio paviršių.

    2021-06-30

  • Erbiu legiruotas skaidulinis stiprintuvas (EDFA, t. y. optinio signalo stiprintuvas su erbio jonu Er3+, įterptu per signalo šerdį) yra pirmasis optinis stiprintuvas, kurį 1985 m. sukūrė Sautamptono universitetas JK. didžiausias optinis stiprintuvas optinio pluošto komunikacijoje. Vienas iš išradimų. Erbiu legiruotas pluoštas yra optinis pluoštas, legiruotas nedideliu kiekiu retųjų žemių elemento erbio (Er) jonų kvarco pluošte, ir tai yra erbiu legiruoto pluošto stiprintuvo šerdis. Nuo devintojo dešimtmečio pabaigos erbiu legiruotų skaidulinių stiprintuvų tyrimai nuolatos padarė didelių laimėjimų. WDM technologija labai padidino optinio pluošto ryšio pajėgumus. Tapkite plačiausiai naudojamu optinio stiprintuvo įrenginiu dabartinėje optinio pluošto komunikacijoje.

    2021-06-29

  • Ramano pluošto stiprintuvas (RFA) yra svarbi tankaus bangos ilgio padalijimo tankinimo (DWDM) ryšio sistemos dalis. Daugelyje netiesinių optinių laikmenų trumpesnio bangos ilgio siurblio šviesos sklaida sukelia mažą krintančios galios dalį perkeliama į kitą spindulį. kurių dažnis perkeltas žemyn. Dažnio poslinkio žemyn dydį lemia terpės vibracijos režimas. Šis procesas vadinamas traukimo Manno efektu. Jei šviesolaidžiu vienu metu perduodamas silpnas signalas ir stipri siurblio šviesos banga, o silpno signalo bangos ilgis patenka į siurblio šviesos Ramano stiprinimo juostos plotį, silpna signalo šviesa gali būti sustiprinta. Šis mechanizmas pagrįstas stimuliuojama Ramano sklaida. Optinis stiprintuvas vadinamas RFA.

    2021-06-23

  • Duomenų centruose optiniai moduliai egzistuoja visur, tačiau mažai kas juos mini. Tiesą sakant, optiniai moduliai jau yra plačiausiai naudojami gaminiai duomenų centruose. Šiuolaikiniai duomenų centrai iš esmės yra optinio pluošto sujungimas, o kabelių sujungimo situacija tapo vis mažesnė. Todėl be optinių modulių duomenų centrai išvis negali veikti. Optinis modulis paverčia elektros signalus į optinius signalus siuntimo gale per fotoelektrinį konvertavimą, tada perduoda per optines skaidulas, o tada paverčia optinius signalus į elektros signalus priėmimo gale. Tai reiškia, kad bet kurį optinį modulį sudaro dvi dalys: perdavimo ir priėmimo. Funkcija yra atlikti fotoelektrinį ir elektrooptinį konvertavimą, kad optiniai moduliai būtų neatskiriami nuo įrangos abiejuose tinklo galuose. Vidutinio dydžio duomenų centre yra tūkstančiai įrenginių.

    2021-06-21

  • Lazerio linijos plotis, visas plotis ties puse didžiausio lazerio šviesos šaltinio spinduliuotės spektro, ty pusės smailės aukščio (kartais 1/e), kuris atitinka plotį tarp dviejų dažnių.

    2021-06-17

 ...2021222324...35 
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept