ຂ່າວ

  • ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ທ່າອ່ຽງການພັດທະນາຂອງເລເຊີ attosecond ໃນປະເທດຈີນ

    ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ທ່າອ່ຽງການພັດທະນາຂອງເລເຊີ attosecond ໃນປະເທດຈີນ

    ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ແນວໂນ້ມການພັດທະນາຂອງເລເຊີ attosecond ໃນປະເທດຈີນ ສະຖາບັນຟີຊິກສາດ, ສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດຈີນ, ໄດ້ລາຍງານຜົນການວັດແທກຂອງ 160 ເປັນກຳມະຈອນ attosecond ທີ່ໂດດດ່ຽວໃນປີ 2013. ກຳມະຈອນ attosecond ທີ່ໂດດດ່ຽວ (IAPs) ຂອງທີມງານຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ລະດັບສູງ ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ແນະນຳເຄື່ອງກວດຈັບແສງ InGaAs

    ແນະນຳເຄື່ອງກວດຈັບແສງ InGaAs

    ແນະນຳເຄື່ອງກວດຈັບແສງ InGaAs InGaAs ແມ່ນໜຶ່ງໃນວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການບັນລຸເຄື່ອງກວດຈັບແສງທີ່ມີການຕອບສະໜອງສູງ ແລະ ຄວາມໄວສູງ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, InGaAs ແມ່ນວັດສະດຸເຄິ່ງຕົວນຳທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງແບນໂດຍກົງ, ແລະຄວາມກວ້າງຂອງຊ່ອງຫວ່າງແບນຂອງມັນສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໂດຍອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ In ແລະ Ga, ເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດຈັບແສງ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຕົວຊີ້ວັດຂອງຕົວປັບ Mach-Zehnder

    ຕົວຊີ້ວັດຂອງຕົວປັບ Mach-Zehnder

    ຕົວຊີ້ວັດຂອງຕົວປັບ Mach-Zehnder ຕົວປັບ Mach-Zehnder (ຫຍໍ້ເປັນຕົວປັບ MZM) ແມ່ນອຸປະກອນຫຼັກທີ່ໃຊ້ເພື່ອບັນລຸການປັບສັນຍານທາງແສງໃນຂົງເຂດການສື່ສານທາງແສງ. ມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງຕົວປັບ Electro-Optic, ແລະຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບຂອງມັນໂດຍກົງ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ການແນະນໍາກ່ຽວກັບສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຊັກຊ້າ

    ການແນະນໍາກ່ຽວກັບສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຊັກຊ້າ

    ການແນະນຳກ່ຽວກັບສາຍຊັກຊ້າເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ ສາຍຊັກຊ້າເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຊັກຊ້າສັນຍານໂດຍການນຳໃຊ້ຫຼັກການທີ່ສັນຍານແສງແຜ່ລາມໃນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ. ມັນປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງພື້ນຖານເຊັ່ນ: ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ, ຕົວດັດແປງ EO ແລະຕົວຄວບຄຸມ. ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ, ເປັນຕົວສົ່ງສັນຍານ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ປະເພດຂອງເລເຊີທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້

    ປະເພດຂອງເລເຊີທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້

    ປະເພດຂອງເລເຊີທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ການນຳໃຊ້ເລເຊີທີ່ສາມາດປັບໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຫຼັກຄື: ໜຶ່ງແມ່ນເວລາທີ່ເລເຊີຄວາມຍາວຄື່ນຄົງທີ່ແບບເສັ້ນດຽວ ຫຼື ຫຼາຍເສັ້ນບໍ່ສາມາດສະໜອງຄວາມຍາວຄື່ນແຍກຕ່າງຫາກທີ່ຕ້ອງການໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄວາມຍາວ; ອີກປະເພດໜຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການທີ່ເລເຊີ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ວິທີການທົດສອບສຳລັບປະສິດທິພາບຂອງຕົວດັດແປງໄຟຟ້າ-ແສງ

    ວິທີການທົດສອບສຳລັບປະສິດທິພາບຂອງຕົວດັດແປງໄຟຟ້າ-ແສງ

    ວິທີການທົດສອບສຳລັບປະສິດທິພາບຂອງຕົວປັບຄວາມເຂັ້ມຂອງໄຟຟ້າແສງ 1. ຂັ້ນຕອນການທົດສອບແຮງດັນເຄິ່ງຄື້ນສຳລັບຕົວປັບຄວາມເຂັ້ມຂອງໄຟຟ້າແສງ ໂດຍການໃຊ້ແຮງດັນເຄິ່ງຄື້ນຢູ່ທີ່ຂົ້ວ RF ເປັນຕົວຢ່າງ, ແຫຼ່ງສັນຍານ, ອຸປະກອນທີ່ກຳລັງທົດສອບ ແລະ ອອດຊິວໂລສະໂຄບ ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາມທາງ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ກ່ຽວກັບເລເຊີເສັ້ນແຄບ

    ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ກ່ຽວກັບເລເຊີເສັ້ນແຄບ

    ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ກ່ຽວກັບເລເຊີເສັ້ນແຄບ ເລເຊີເສັ້ນແຄບແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ການຮັບຮູ້ຄວາມແມ່ນຍຳ, ວິທະຍາສາດ spectroscopy, ແລະ ວິທະຍາສາດ quantum. ນອກເໜືອໄປຈາກຄວາມກວ້າງຂອງ spectral, ຮູບຮ່າງຂອງ spectral ຍັງເປັນປັດໄຈສຳຄັນ, ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບສະຖານະການການນຳໃຊ້. ສຳລັບ ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ວິທີການໃຊ້ຕົວດັດແປງ EO

    ວິທີການໃຊ້ຕົວດັດແປງ EO

    ວິທີການໃຊ້ຕົວດັດແປງ EO ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຕົວດັດແປງ EO ແລະເປີດການຫຸ້ມຫໍ່, ກະລຸນາໃສ່ຖົງມື/ສາຍແຂນປ້ອງກັນໄຟຟ້າສະຖິດເມື່ອແຕະສ່ວນເປືອກທໍ່ໂລຫະຂອງອຸປະກອນ. ໃຊ້ຄີບເພື່ອຖອດພອດເຂົ້າ/ອອກທາງແສງຂອງອຸປະກອນອອກຈາກຮ່ອງຂອງກ່ອງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາອອກ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຄື່ອງກວດຈັບແສງ InGaAs

    ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຄື່ອງກວດຈັບແສງ InGaAs

    ຄວາມຄືບໜ້າການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຄື່ອງກວດຈັບແສງ InGaAs ດ້ວຍການເຕີບໂຕແບບກ້າວກະໂດດຂອງປະລິມານການສົ່ງຂໍ້ມູນການສື່ສານ, ເຕັກໂນໂລຊີການເຊື່ອມຕໍ່ທາງແສງໄດ້ທົດແທນເຕັກໂນໂລຊີການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄລຍະທາງກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ການສູນເສຍຕ່ຳ ຄວາມໄວສູງ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ເຄື່ອງກວດຈັບແສງຫິມະຖະຫຼົ່ມໂຟຕອນດຽວ SPAD

    ເຄື່ອງກວດຈັບແສງຫິມະຖະຫຼົ່ມໂຟຕອນດຽວ SPAD

    ເຄື່ອງກວດຈັບແສງຫິມະຖະຫຼົ່ມໂຟຕອນດຽວ SPAD ເມື່ອເຊັນເຊີກວດຈັບແສງ SPAD ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ພວກມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນສະຖານະການກວດຈັບແສງໜ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍວິວັດທະນາການຂອງປະສິດທິພາບຂອງມັນ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງສາກ, ເຊັນເຊີກວດຈັບແສງ SPAD ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະສອງຂົ້ວທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ

    ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະສອງຂົ້ວທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ

    ຕົວປັບປ່ຽນໄລຍະໄບໂພລາທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ໃນຂົງເຂດການສື່ສານທາງແສງຄວາມໄວສູງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຄວອນຕຳ, ຕົວປັບປ່ຽນແບບດັ້ງເດີມກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາປະສິດທິພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ຄວາມບໍລິສຸດຂອງສັນຍານບໍ່ພຽງພໍ, ການຄວບຄຸມໄລຍະທີ່ບໍ່ຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານຂອງລະບົບສູງເກີນໄປ - ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ວິທີການໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແບບ semiconductor optical

    ວິທີການໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແບບ semiconductor optical

    ວິທີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສັນຍານແສງເຄິ່ງຕົວນຳ (SOA) ມີດັ່ງນີ້: ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສັນຍານແສງເຄິ່ງຕົວນຳ SOA ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທຸກຊັ້ນຄົນ. ໜຶ່ງໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເຊິ່ງມີມູນຄ່າໃນການກຳນົດເສັ້ນທາງ ແລະ ການສະຫຼັບ. ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສັນຍານແສງເຄິ່ງຕົວນຳ SOA ຍັງຖືກນຳໃຊ້...
    ອ່ານຕື່ມ