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電子發(fā)燒友網(wǎng)>光電顯示>光子學(xué)器件的逆向設(shè)計(jì)方法和應(yīng)用

光子學(xué)器件的逆向設(shè)計(jì)方法和應(yīng)用

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雙向電源,逆向時(shí)如何工作的呢

最近看到別人設(shè)計(jì)的一款雙向電源的框圖,正向應(yīng)該是全橋LLC(因?yàn)檩敵鰶]有濾波電感),但是逆向的話,諧振電感和諧振電容不是很明白用途。逆向時(shí)候這個(gè)LC對(duì)同步整流沒有影響嗎?
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如何降低硅光子產(chǎn)品測(cè)試成本?

本文將介紹和比較在硅光電子領(lǐng)域中使用的多種激光器技術(shù),包括解理面、混合硅激光器和蝕刻面技術(shù)。我們還會(huì)深入探討用于各種技術(shù)的測(cè)試方法,研究測(cè)試如何在推動(dòng)成本下降和促進(jìn)硅光子技術(shù)廣泛普及的過程中發(fā)揮重要作用。
2021-05-08 08:14:10

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基于手工測(cè)量測(cè)繪處理尺寸或2D繪圖創(chuàng)建用于生產(chǎn)的3D模型是用戶無法負(fù)擔(dān)的效率和時(shí)間成本。逆向工程的3D掃描設(shè)備可以在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)完成傳統(tǒng)方法需要數(shù)周才能完成的工作。 3D激光掃描輔助設(shè)計(jì)在逆向工程服務(wù)
2020-04-10 09:58:13948

3D掃描儀產(chǎn)品抄數(shù)與產(chǎn)品逆向設(shè)計(jì)UG逆向PROECITIA軟件

基于手工測(cè)量測(cè)繪處理尺寸或2D繪圖創(chuàng)建用于生產(chǎn)的3D模型是用戶無法負(fù)擔(dān)的效率和時(shí)間成本。逆向工程的3D掃描設(shè)備可以在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)完成傳統(tǒng)方法需要數(shù)周才能完成的工作。 3D激光掃描輔助設(shè)計(jì)在逆向工程服務(wù)
2020-04-12 10:10:112364

上海技物提出可用于中波紅外偏振探測(cè)的光子器件

,提出了一種可用于中波紅外偏振探測(cè)集成的高效多功能偏振-色散調(diào)制超構(gòu)光子器件(如圖1),相關(guān)結(jié)果9月12日以 Mid-Infrared Polarization-Controlled Broadband
2020-09-18 09:14:221926

為了促進(jìn)量子計(jì)算和通信的發(fā)展,研究出一種新的控制和操縱單光子方法

為了促進(jìn)量子計(jì)算和通信的發(fā)展,一項(xiàng)歐洲研究合作報(bào)告了一種新的控制和操縱單光子而不產(chǎn)生熱量的方法。該解決方案使將光開關(guān)和單光子檢測(cè)器集成在單個(gè)芯片中成為可能。
2021-03-05 09:52:441469

集成光子制備工藝的研究

摘要 本文主要研究集成光子的制備工藝。基于III-V半導(dǎo)體的器件, 這項(xiàng)工作涵蓋了一系列III-V材料以及各種各樣的設(shè)備。 最初,設(shè)計(jì),制造和光學(xué)表征研究了鋁砷化鎵波導(dǎo)增強(qiáng)光學(xué)非線性
2022-02-24 14:55:40950

關(guān)于光子器件的高效建模和分析的全面手冊(cè)

關(guān)于光子器件的高效建模和分析的全面手冊(cè)通過建立數(shù)字代碼,本書提供了研究生和研究人員有理論背景和MATLAB程序,他們開始他們的自己的數(shù)值實(shí)驗(yàn)。從總結(jié)在光學(xué)和電磁學(xué)的主題開始,書討論光平面波導(dǎo),線性
2022-03-03 09:59:520

西門子與GlobalFoundries合作提供可信硅光子驗(yàn)證

  硅光子學(xué)使公司能夠?qū)⒐饫w直接引入集成電路。然而,硅光子器件包含彎曲布局,而不是傳統(tǒng) CMOS 設(shè)計(jì)中的線性曼哈頓網(wǎng)格特征。
2022-05-31 10:08:03897

光子(SiPh)器件的新型邊緣耦合探頭解決方案

? ????????我們最近宣布了新的邊緣耦合功能,這些功能增強(qiáng)了用于CM300xi探針臺(tái)的硅光子(SiPh)解決方案,使我們能夠擴(kuò)展將光纖耦合到SiPh器件邊緣的能力,以用于單個(gè)管芯和晶片
2022-06-29 18:05:431613

啟用和優(yōu)化硅光子耦合

可能會(huì)出現(xiàn)汽車LIDAR等新興應(yīng)用。在硅光子器件上成功測(cè)量的關(guān)鍵是探針,定位以及測(cè)試和測(cè)量技術(shù)的集成。 硅光子器件的測(cè)量需要光學(xué)和高速數(shù)字功能。我們的集成SiPh解決方案允許對(duì)位于晶片上方的光纖進(jìn)行亞微米操作,自動(dòng)優(yōu)化光纖耦合位置
2022-07-07 14:25:46512

產(chǎn)生糾纏光子的常見方法

產(chǎn)生量子糾纏的設(shè)備通常體積龐大,且每次只能產(chǎn)生一對(duì)糾纏光子?,F(xiàn)在,科學(xué)家們發(fā)明了一種厚度約為一便士三分之一的裝置,它不僅可以成對(duì)產(chǎn)生復(fù)雜的糾纏光子網(wǎng),還可以將多對(duì)糾纏光子連在一起。本發(fā)明不僅可以大大簡(jiǎn)化量子技術(shù)所需的設(shè)置,而且有助于支持更復(fù)雜的量子應(yīng)用。
2022-10-18 16:52:023783

鈮酸鋰超構(gòu)表面制備及光子學(xué)應(yīng)用

作為三維超構(gòu)材料的衍生物,具有亞波長(zhǎng)厚度的人工超構(gòu)表面結(jié)構(gòu)能夠在緊湊的平臺(tái)上靈活操縱光與物質(zhì)的相互作用,有利于多功能、超緊湊光子器件的研發(fā),對(duì)于微納光子學(xué)和集成光子學(xué)具有重要意義。
2023-01-14 17:27:592416

光子器件生產(chǎn)變得可控

之前,量子光子學(xué)實(shí)驗(yàn)因大量使用的“塊體光學(xué)”而臭名昭著,這些塊體光學(xué)密布于光學(xué)臺(tái)上并占據(jù)了整個(gè)實(shí)驗(yàn)室。目前,光子芯片正徹底改變這一情況。小型化、穩(wěn)定性和適合大規(guī)模生產(chǎn)可能會(huì)使它們成為現(xiàn)代量子光子學(xué)的主力軍。
2023-02-26 11:58:251138

誰在提前布局光子賽道?

%。目前通信設(shè)備占據(jù)光子市場(chǎng)90%的份額。隨著網(wǎng)速從100 Gbps提升到400 Gbps,再到采用電子開關(guān)ASIC的共封裝光子器件迅速從26.6 Tbps發(fā)展到51.2 Tbps,這個(gè)市場(chǎng)還將持續(xù)擴(kuò)大。 集成光子設(shè)計(jì)的真正增長(zhǎng)點(diǎn)將發(fā)生在汽車行業(yè)的激光雷達(dá)和光纖陀螺儀(FOG)、醫(yī)療行業(yè)的免
2023-03-14 14:35:05310

碲鎘汞光子計(jì)數(shù)型線性雪崩探測(cè)器

光子計(jì)數(shù)技術(shù)能將光子信號(hào)充分放大以克服電子器件的讀出噪聲,利用弱光照射下探測(cè)器輸出電信號(hào)自然離散的特點(diǎn),記錄一定時(shí)間內(nèi)探測(cè)器輸出的光子數(shù),根據(jù)光子計(jì)數(shù)值推算出被測(cè)目標(biāo)的信息。
2023-03-24 15:52:041540

攻克光子芯片制程中光刻、刻蝕、蒸鍍等多項(xiàng)核心工藝 陜西先進(jìn)光子器件工程創(chuàng)新平臺(tái)全面啟用

陜西光電子先導(dǎo)院先進(jìn)光子器件工程創(chuàng)新平臺(tái)3月30日在西安全面啟用。該平臺(tái)具備光子芯片制程中的光刻、刻蝕、蒸鍍等多項(xiàng)核心工藝,將為光子產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提供產(chǎn)品研發(fā)、中試、檢測(cè)等全流程技術(shù)服務(wù),為光子產(chǎn)業(yè)各類
2023-03-30 19:09:10410

碲鎘汞光子計(jì)數(shù)型線性雪崩探測(cè)器

光子計(jì)數(shù)技術(shù)能將光子信號(hào)充分放大以克服電子器件的讀出噪聲,利用弱光照射下探測(cè)器輸出電信號(hào)自然離散的特點(diǎn),記錄一定時(shí)間內(nèi)探測(cè)器輸出的光子數(shù),根據(jù)光子計(jì)數(shù)值推算出被測(cè)目標(biāo)的信息。
2023-04-01 15:47:491313

一種制造光子時(shí)間晶體的方法介紹

研究人員開發(fā)出了一種制造光子時(shí)間晶體的方法,并已經(jīng)證明這些奇異的人造材料可以放大照射在它們身上的光。
2023-04-07 10:41:30631

InGaAs單光子雪崩焦平面研究進(jìn)展

光子探測(cè)器是一種可檢測(cè)單個(gè)光子能量的高靈敏度器件。按工作原理不同,單光子探測(cè)器可分為光電倍增管(PMT)、超導(dǎo)單光子探測(cè)器(SSPD)和單光子雪崩光電二極管(SPAD)。
2023-04-15 16:00:591406

光子范德華集成助力新型異質(zhì)集成光子器件及柔性光學(xué)應(yīng)用

如今,電子和光子器件已經(jīng)在智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、光源、傳感器和通信設(shè)備等應(yīng)用中無處不在。
2023-05-04 10:10:53579

python爬蟲之某站JS加密逆向分析

實(shí)現(xiàn)的目標(biāo):可以通過JS加密逆向后,得到加密參數(shù),請(qǐng)求獲取數(shù)據(jù)。此方法同樣適用于被前端JS加密的用戶名、密碼爆破。
2023-05-05 15:40:20797

陜西先進(jìn)光子器件工程創(chuàng)新平臺(tái)全面啟用

陜西光電子先導(dǎo)院先進(jìn)光子器件工程創(chuàng)新平臺(tái)在西安全面啟用。該平臺(tái)具備光子芯片制程中的光刻、刻蝕、蒸鍍等多項(xiàng)核心工藝,將為光子產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提供產(chǎn)品研發(fā)、中試、檢測(cè)等全流程技術(shù)服務(wù),為光子產(chǎn)業(yè)各類創(chuàng)新主體打通從產(chǎn)品研發(fā)到市場(chǎng)化批量供貨的完整鏈條。
2023-05-05 17:18:19596

領(lǐng)先的光子學(xué)仿真工具Ansys Lumerical功能詳解

Ansys Lumerical是業(yè)界領(lǐng)先的光子學(xué)仿真工具,其擁有完整的光子學(xué)仿真解決方案,支持全套光子 學(xué)器件級(jí)和系統(tǒng)級(jí)仿真。 器件和系統(tǒng)級(jí)工具無縫協(xié)作,讓設(shè)計(jì)人員能夠?qū)ο嗷プ饔玫墓鈱W(xué)、 電氣和熱效應(yīng)進(jìn)行建模仿真。
2023-05-26 09:40:086427

下一代硅光子技術(shù)會(huì)是什么樣子

摘要 在光通信發(fā)展的推動(dòng)下,硅光子技術(shù)已發(fā)展成為主流技術(shù)。目前的技術(shù)已經(jīng)使得集成光子器件從數(shù)千個(gè)激增到數(shù)百萬個(gè),它們主要以數(shù)據(jù)中心通信收發(fā)器的形式出現(xiàn),此外傳感和運(yùn)算等許多令人興奮的應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品
2023-06-14 11:31:55545

光子學(xué)的發(fā)展和光子技術(shù)的廣泛應(yīng)用

,人類將邁進(jìn)光子時(shí)代,光子學(xué)的發(fā)展和光子技術(shù)的廣泛應(yīng)用將對(duì)人類生活產(chǎn)生巨大影響。 關(guān)鍵詞 :現(xiàn)代光學(xué);光子學(xué);光子技術(shù);應(yīng)用;光信息 光學(xué)是研究光的產(chǎn)生和傳播、光的本性、光與物質(zhì)相互作用的科學(xué)。光學(xué)作為一門誕生340余年的古
2023-06-17 10:15:57608

光子芯片的原理和應(yīng)用

光子芯片是一種基于光子學(xué)的集成電路,將光子器件集成在芯片上,實(shí)現(xiàn)了光電子集成。相比傳統(tǒng)的電子芯片,光子芯片具有更高的數(shù)據(jù)傳輸速度、更低的能耗和更大的帶寬。光子芯片的出現(xiàn)將會(huì)改變通信、計(jì)算、傳感等領(lǐng)域的面貌,具有廣闊的應(yīng)用前景。
2023-06-21 10:04:517258

領(lǐng)先的光子學(xué)仿真工具Ansys Lumerical功能詳解

Ansys Lumerical是業(yè)界領(lǐng)先的光子學(xué)仿真工具,其擁有完整的光子學(xué)仿真解決方案,支持全套光子學(xué)器件級(jí)和系統(tǒng)級(jí)仿真。
2023-08-12 14:28:002359

什么是雙光子態(tài) 如何測(cè)量雙光子態(tài)

測(cè)量雙光子態(tài)是一項(xiàng)重要的任務(wù),因?yàn)樗梢宰屛覀兞私怆p光子態(tài)的量子特性,以及如何利用它們進(jìn)行量子信息處理。然而,測(cè)量雙光子態(tài)并不是一件容易的事情,因?yàn)樗鼈兪欠墙?jīng)典的對(duì)象,不能用經(jīng)典的方法來描述。
2023-08-31 10:54:52542

光子芯片簡(jiǎn)介

光子芯片,這是一種依托光子學(xué)的集成電路,它將光子器件集成在芯片上 實(shí)現(xiàn) 光電子的集成。相較于傳統(tǒng)的電子芯片,光子芯片在數(shù)據(jù)傳輸速度、能耗以及帶寬方面都有著顯著的優(yōu)勢(shì)。
2023-11-15 17:41:501017

光子集成電路的特性

復(fù)雜光學(xué)功能和過程的芯片級(jí)器件。隨著光學(xué)小型化和設(shè)備變得更加復(fù)雜,遵循更多模塊化設(shè)計(jì)方法來組合具有不同光學(xué)功能和研究的元件是可行的。隨著設(shè)備變得越來越復(fù)雜,具有模塊化特征的設(shè)計(jì)方法是有利的。此類器件還必須采用
2023-11-24 06:33:40214

光子溫度傳感器:從光子集成芯片到完整封裝微型探針

與電子元器件類似,光子電路也可以微型化到芯片上,形成所謂的光子集成電路(PIC)。
2023-12-25 10:26:49463

光子集成芯片基礎(chǔ)知識(shí)

光子集成芯片,一種新型的光電子器件,將光子器件與集成電路技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了光信號(hào)與電信號(hào)的集成處理。它以其獨(dú)特的工作原理和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,成為當(dāng)前科技研究的熱點(diǎn)。
2024-03-20 16:10:1196

簡(jiǎn)單認(rèn)識(shí)微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片

微波光子集成芯片是一種新型的集成光電子器件,它將微波信號(hào)和光信號(hào)在同一芯片上進(jìn)行處理和傳輸。這種芯片的基本原理是利用光子器件和微波器件的相互作用來實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳輸和處理。光子器件通常由光源、光調(diào)制器
2024-03-20 16:11:22108

光子集成芯片是什么

光子集成芯片,也稱為光子芯片或光子集成電路,是一種將光子器件小型化并集成在特殊襯底材料上的技術(shù)。這些特殊的光子器件,如光柵、耦合器、光開關(guān)、激光器、光電探測(cè)器、陣列波導(dǎo)等,被組合在一起以完成特定的功能。光子集成芯片的核心是光波導(dǎo),它利用光的全反射現(xiàn)象將光線引導(dǎo)在芯片內(nèi)部傳輸。
2024-03-22 16:51:1485

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