Aktualności

  • Dlaczego systemy światłowodowe dużej mocy są bardziej podatne na efekty nieliniowe?

    Dlaczego systemy światłowodowe dużej mocy są bardziej podatne na efekty nieliniowe?

    Dlaczego systemy światłowodowe dużej mocy są bardziej podatne na efekty nieliniowe? W systemach światłowodowych wiele problemów praktycznie nigdy nie występuje przy niskim poborze mocy, ale wraz ze wzrostem mocy, stają się one nagle widoczne, a nawet wymykają się spod kontroli, na przykład poszerzenie widma, niestabilność mocy, sygnały...
    Przeczytaj więcej
  • Jaki sprzęt jest potrzebny do produkcji i testowania modułów optycznych 800G?

    Jaki sprzęt jest potrzebny do produkcji i testowania modułów optycznych 800G?

    Jaki sprzęt jest potrzebny do produkcji i testowania modułów optycznych 800G? Testowanie modułów optycznych 800G obejmuje testowanie wydajności odbioru i transmisji. Lista podstawowego sprzętu i logika są następujące: 1. Sprzęt testowy 1.1. Płyta nośna MCB. Konfiguracja...
    Przeczytaj więcej
  • Etapy działania modulatora akustooptycznego wolnej przestrzeni

    Etapy działania modulatora akustooptycznego wolnej przestrzeni

    Etapy działania modulatora akustooptycznego w wolnej przestrzeni. Modulator akustooptyczny w wolnej przestrzeni wprowadza i wyprowadza wiązki światła przez otwarte otwory świetlne, co wymaga precyzyjnego ustawienia i regulacji kąta Bragga za pomocą trójwymiarowej ramy regulacyjnej. W porównaniu z serią modulatorów światłowodowych, ...
    Przeczytaj więcej
  • Rozważania projektowe dotyczące laserów półprzewodnikowych dużej mocy

    Rozważania projektowe dotyczące laserów półprzewodnikowych dużej mocy

    Zagadnienia projektowe dotyczące laserów półprzewodnikowych dużej mocy. W niniejszym artykule systematycznie omówiono podstawowe zagadnienia projektowe i metody wdrażania laserów półprzewodnikowych dużej mocy. Opierając się na ogólnej idei „zwiększenia górnej granicy mocy poprzez zwiększenie objętości świetlnej...
    Przeczytaj więcej
  • Jak używać modulatora akustooptycznego jako przełącznika optycznego

    Jak używać modulatora akustooptycznego jako przełącznika optycznego

    Jak wykorzystać modulator akustooptyczny (modulator AOM) jako przełącznik optyczny 1. Tło i kontekst rozwoju technologicznego 1.1 Pochodzenie lasera: W 1960 roku Theodore Meiman wynalazł pierwszy praktyczny laser rubinowy, co zapoczątkowało technologię laserową. 1.2 Rozwój lasera: Następnie...
    Przeczytaj więcej
  • Nowe przełomy w modulatorze LiNbO3

    Nowe przełomy w modulatorze LiNbO3

    Nowe przełomy w modulatorze LiNbO3 Niedawno chińscy naukowcy ogłosili patent na wynalazek bazowy dotyczący technologii blokowania częstotliwości lasera PDH. System blokowania częstotliwości lasera PDH oparty na nieliniowym wzmacniaczu optycznym SOA (półprzewodnikowy wzmacniacz optyczny) do generowania pasm bocznych. Niniejszy patent ma na celu rozwiązanie...
    Przeczytaj więcej
  • Zasada działania modulatora akustooptycznego

    Zasada działania modulatora akustooptycznego

    1. Zasada działania modulatora akustooptycznego. Rdzeniem modulatora akustooptycznego (modulatora AOM) jest efekt akustooptyczny. Jego podstawowa struktura obejmuje kryształy akustooptyczne, przetworniki, elementy absorpcyjne i przetworniki. Sygnał elektryczny wyjściowy ze sterownika jest przetwarzany na ultradźwięki...
    Przeczytaj więcej
  • Wprowadzenie do lasera modułowego 3GHz

    Wprowadzenie do lasera modułowego 3GHz

    Wprowadzenie do lasera modułowego 3 GHz. W obecnej erze szybkiego rozwoju technologicznego, zapotrzebowanie na lasery o wysokiej wydajności rośnie w wielu dziedzinach. Niezależnie od tego, czy chodzi o wydajną i stabilną transmisję sygnału, czy o precyzyjną technologię detekcji, doskonały laser jest kluczowy...
    Przeczytaj więcej
  • Charakterystyka wzmacniacza EDFA

    Charakterystyka wzmacniacza EDFA

    Charakterystyka wzmacniacza EDFA. Zasada działania wzmacniaczy światłowodowych jest bardzo podobna do zasady działania laserów na ciele stałym. Odpowiednie poziomy energetyczne, widma absorpcji i wzmocnienia jonów erbu (Er ³ ⁺) w światłowodach kwarcowych przedstawiono na rysunku 2. Amorficzne właściwości kwarcu poszerzają...
    Przeczytaj więcej
  • Specjalne instrukcje dla wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego erbem (wzmacniacz optyczny EDFA)

    Specjalne instrukcje dla wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego erbem (wzmacniacz optyczny EDFA)

    Specjalne instrukcje dotyczące wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego erbem (wzmacniacza optycznego EDFA). Zakupiłeś wzmacniacz światłowodowy domieszkowany erbem (wzmacniacz optyczny EDFA) o wzmocnieniu 30 dB i mocy wyjściowej nasycenia +20 dBm. Podłącz lampkę wejściową 0 dBm i odczytaj moc wyjściową +27 dBm. Możesz obliczyć...
    Przeczytaj więcej
  • Zasada działania wspólnego modulatora intensywności

    Zasada działania wspólnego modulatora intensywności

    Zasada działania modulatorów intensywności. Zasada działania modulatorów intensywności różni się w zależności od typu. Poniżej przedstawiono zasady działania modulatorów intensywności: 1. Modulator intensywności Macha Zehndera (Modulator MZM). Zasada działania: Opiera się na efekcie interferencji...
    Przeczytaj więcej
  • Struktura fotodetektora PIN

    Struktura fotodetektora PIN

    Struktura fotodetektora PIN. Fotodetektor, urządzenie, które przetwarza sygnały świetlne na sygnały elektryczne, wykorzystując zjawisko fotoelektryczne, działa jak ludzkie oko i może rejestrować zarówno widzialne, jak i niewidzialne słabe sygnały. Ze względu na zasadę działania, polegającą na naświetlaniu światłem, które powoduje zmiany w fizjologii...
    Przeczytaj więcej
123456Dalej >>> Strona 1 / 27