-
ວິທີການວັດແທກຄວາມກວ້າງຂອງເລເຊີຄວາມຖີ່ດຽວ
ວິທີການວັດແທກຄວາມກວ້າງຂອງເລເຊີຄວາມຖີ່ດຽວ ວິທີການວັດແທກຫຼາຍຢ່າງສຳລັບຄວາມກວ້າງຂອງເລເຊີຄວາມຖີ່ດຽວຈາກຫຍາບຫາລະອຽດ, ພ້ອມທັງສະຖານະການທີ່ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ຈຸດດ້ານວິຊາການ, ໄດ້ສະຫຼຸບໄວ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1, ການວັດແທກໂດຍກົງໂດຍເຄື່ອງວັດແທກສະເປກໂຕຣມິເຕີ (ການວັດແທກຫຍາບ, ເສັ້ນ...ອ່ານຕື່ມ -
ພາບລວມຂອງຄວາມຕ້ອງການເລເຊີ DFB
ພາບລວມຂອງຄວາມຕ້ອງການເລເຊີ DFB (1) ແນວຄວາມຄິດຫຼັກຂອງເລເຊີ DFB ເລເຊີຕໍ່ເນື່ອງ DFB, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າເລເຊີເຄິ່ງຕົວນຳສົ່ງຄຳຕິຊົມແບບກະຈາຍຄື້ນຕໍ່ເນື່ອງ, ປະສົມປະສານໂຄງສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແບບເປັນໄລຍະໃນພາກພື້ນຄື້ນນຳທາງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງເລເຊີ. ໂດຍອາໄສຜົນກະທົບຄຳຕິຊົມແບບກະຈາຍຂອງ...ອ່ານຕື່ມ -
ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຢີການກວດຈັບຂອງ LiDAR
ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຢີການກວດຈັບຂອງ LiDAR Lidar (ການກວດຈັບແສງ ແລະ ການວັດແທກລະດັບແສງ) ໃຊ້ຄ່າໄລຍະຫ່າງຂອງເມກ/ພິກເຊວຈຸດເປົ້າໝາຍເພື່ອປະເມີນຮູບຮ່າງສາມມິຕິ (3D) ຂອງເປົ້າໝາຍ, ແລະ ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງໄວວາໃນການຮັບຮູ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີໂຄງສ້າງ ເຊັ່ນ: ການຂັບຂີ່ອັດຕະໂນມັດ, ການປຸ້ນຈີ້...ອ່ານຕື່ມ -
ວິທີການເລືອກລະຫວ່າງຕົວປັບຄວາມຖີ່ 780nm ແລະຕົວປັບຄວາມເຂັ້ມ?
ວິທີການເລືອກລະຫວ່າງຕົວປັບຄວາມຖີ່ 780nm ແລະຕົວປັບຄວາມເຂັ້ມ? ໃນຊ່ວງຄວາມຍາວຄື້ນວິກິດ 780nm, ການພົວພັນລະຫວ່າງແສງສະຫວ່າງແລະສານແມ່ນອຸດົມສົມບູນໂດຍສະເພາະ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປ່ຽນແປງເສັ້ນ D2 ຂອງອະຕອມຊີຊຽມ ຫຼື ການຫມູນໃຊ້ສະຖານະຄວອນຕຳຂອງອະຕອມຣູບີເດຍມ, c ທີ່ຊັດເຈນ...ອ່ານຕື່ມ -
ການແນະນຳກ່ຽວກັບສາຍຊັກຊ້າແສງ ROF
ການແນະນຳກ່ຽວກັບສາຍຊັກຊ້າທາງແສງ ROF ຊຸດສາຍຊັກຊ້າທາງແສງ ROF ສາມາດບັນລຸການປັບ ແລະ ການຄວບຄຸມໄລຍະທາງແສງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການແຊກແຊງທາງແສງ, ການສື່ສານໄມໂຄເວຟ, ແລະ ການວິເຄາະສະເປກຕຣຳ. ອີງຕາມວິທີການຂັບຂີ່, ມັນ...ອ່ານຕື່ມ -
ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ Ge ເປັນເຄື່ອງກວດຈັບແສງ
ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ Ge ເປັນເຄື່ອງກວດຈັບແສງ 1、 ການວາງຕຳແໜ່ງພື້ນຖານ: ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ Ge ເປັນເຄື່ອງກວດຈັບແສງ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ແສງຊິລິໂຄນ, ເຄື່ອງກວດຈັບແສງແມ່ນ "ຕົວແປ" ທີ່ປ່ຽນສັນຍານແສງກັບຄືນສູ່ສັນຍານໄຟຟ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊິລິໂຄນເອງມີແຖບຄວາມຖີ່ 1.12 eV ...ອ່ານຕື່ມ -
ລັກສະນະຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ EDFA Optical
ລັກສະນະຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສັນຍານແສງ EDFA ຄວາມຍາວຄື້ນໃນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສັນຍານແສງ EDFA ຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ 1330-1600nm ສຳລັບການສື່ສານດ້ວຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ. ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສັນຍານແສງ EDFA ທີ່ເຮັດວຽກໃນແຖບ C (1530-1565nm) ທີ່ມີປ່ອງຢ້ຽມການສູນເສຍເສັ້ນໄຍຕໍ່າສຸດໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປ...ອ່ານຕື່ມ -
ການສື່ສານທາງແສງທີ່ສອດຄ່ອງກັນ: ໄລຍະຂອງແສງ
ການສື່ສານທາງແສງທີ່ສອດຄ່ອງກັນ: ໄລຍະຂອງແສງ ການສື່ສານທີ່ສອດຄ່ອງກັນບໍ່ພຽງແຕ່ຂຶ້ນກັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຂຶ້ນກັບວ່າໄລຍະຂອງແສງຢູ່ໃສ, ແລະຍັງໃຊ້ໂພລາໄຣເຊຊັນສອງແບບມຸມສາກ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດໂຫຼດເຂົ້າໄປໃນຄວາມຍາວຄື້ນດຽວກັນ, ແລະການສົ່ງສັນຍານ...ອ່ານຕື່ມ -
ການນຳໃຊ້ເລເຊີເສັ້ນໄຍໃນອາວຸດເລເຊີ
ການນຳໃຊ້ເລເຊີເສັ້ນໄຍໃນອາວຸດເລເຊີ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະດິດເລເຊີເຄື່ອງທຳອິດໃນປີ 1960, ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຄົ້ນຄວ້າອາວຸດເລເຊີ. ຕັ້ງແຕ່ແຜນການເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອພັດທະນາອາວຸດເລເຊີໃນອະວະກາດເພື່ອໂຈມຕີເປົ້າໝາຍພື້ນດິນຈາກອະວະກາດ, ຈົນເຖິງການພັດທະນາອາວຸດເລເຊີພະລັງງານສູງທາງອາກາດເພື່ອ...ອ່ານຕື່ມ -
ທຳລາຍໂມດູເລເຕີ LiNbO3 ແບບດັ້ງເດີມ
ການທຳລາຍໂມດູເລດ LiNbO3 ແບບດັ້ງເດີມ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທີມງານຄົ້ນຄວ້າໃນປະເທດຈີນໄດ້ເຜີຍແຜ່ສິດທິບັດການປະດິດສ້າງສຳລັບເທັກໂນໂລຢີການລັອກຄວາມຖີ່ເລເຊີໂດຍໃຊ້ໂມດູເລດ LiNbO3. ຫຼັກຂອງສິດທິບັດແມ່ນລະບົບລັອກຄວາມຖີ່ເລເຊີ PDH (Pound Driver Hall) ແບບໃໝ່ທີ່ປ່ຽນແປງວິທີການແບບດັ້ງເດີມ. ...ອ່ານຕື່ມ -
ເປັນຫຍັງລະບົບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງພະລັງງານສູງຈຶ່ງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ຫຼາຍກວ່າ?
ເປັນຫຍັງລະບົບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງພະລັງງານສູງຈຶ່ງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ຫຼາຍກວ່າ? ໃນລະບົບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ, ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງເກືອບບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ສະພາບພະລັງງານຕໍ່າ, ແຕ່ເມື່ອພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ພວກມັນກໍ່ປາກົດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ເຊັ່ນ: ການຂະຫຍາຍຂອງສະເປກຕຣຳ, ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງພະລັງງານ, ສັນຍານ...ອ່ານຕື່ມ -
ອຸປະກອນໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຜະລິດ ແລະ ການທົດສອບໂມດູນ optical 800G?
ອຸປະກອນໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຜະລິດ ແລະ ການທົດສອບໂມດູນແສງ 800G? ການທົດສອບໂມດູນແສງ 800G ປະກອບມີການທົດສອບປະສິດທິພາບການຮັບ ແລະ ການທົດສອບປະສິດທິພາບການສົ່ງສັນຍານ. ລາຍຊື່ອຸປະກອນຫຼັກ ແລະ ເຫດຜົນມີດັ່ງນີ້: 1、 ອຸປະກອນທົດສອບ 1.1 ກະດານຮັບສັນຍານ MCB ການຕັ້ງຄ່າ...ອ່ານຕື່ມ




