法布里-珀羅諧振腔(FP腔)被譽為光學系統(tǒng)中最精密的光頻標尺,從我們?nèi)粘J褂玫墓饫w通信,到半導體晶圓檢測,再到量子計算,F(xiàn)P腔的性能都對這些尖端技術(shù)的高精度測量起著決定性的作用。要讓這
發(fā)表于 04-23 09:55
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傾佳楊茜-死磕固變-基于SiC模塊與磁集成技術(shù)的固態(tài)變壓器(SST)諧振腔設(shè)計:利用主變壓器漏感完全取代諧振電感的深度解析 固態(tài)變壓器(SST)架構(gòu)演進與磁集成技術(shù)的戰(zhàn)略意義 在現(xiàn)代智能電網(wǎng)、直流微
發(fā)表于 04-04 07:39
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在高低頻介電常數(shù)測試儀的高頻段測量中,諧振腔微擾法憑借其對材料介電特性的高靈敏度,成為實現(xiàn)精準測量的核心技術(shù)之一。高頻段下,電磁場易受外界干擾、信號易衰減且極化機制復雜,因此諧振腔微擾法的設(shè)計需圍繞
發(fā)表于 03-09 09:33
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刪除前后的電源平面電場分布。
銅環(huán)刪除后的電源平面回流大幅減小,再次驗證了銅環(huán)的關(guān)鍵作用。
講到這里,原因基本清楚了,一句話概括:電源平面的銅環(huán)與相鄰GND平面構(gòu)成了平面諧振腔,引起了特定層面走線插
發(fā)表于 02-03 14:36
高透波性能氮化硅陶瓷微波諧振腔陶瓷基座是現(xiàn)代高頻電子設(shè)備和微波系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件,其性能直接影響到微波信號的傳輸效率和系統(tǒng)穩(wěn)定性。這種基座材料以氮化硅陶瓷為核心,憑借優(yōu)異的物理化學特性,在高端工業(yè)領(lǐng)域
發(fā)表于 01-23 12:31
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在做實驗中,當輸出電壓較高,或輸出功率較大時,諧振腔電路中串聯(lián)的MOSFET管會被燒壞,觀察了MOSFET的Vgs與Vds,有尖峰,在MOSFET管并上小電容尖峰消失,也懷疑過是閉環(huán)頻率調(diào)節(jié)太快,但是輸出100/200都做了實驗,閉環(huán)沒問題,目前沒有解決的思路,請問有大佬可以解惑嗎,感謝
發(fā)表于 11-06 20:07
功率放大器在光波導諧振腔的研究和應用中非常重要,它為核心測試環(huán)節(jié)提供所需的高質(zhì)量驅(qū)動信號和功率支持。下面我將從功率放大器在測試系統(tǒng)中的具體作用、典型應用場景、關(guān)鍵性能指標選型和一些前沿研究展望等方面
發(fā)表于 10-21 15:05
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實驗名稱: 芯片級腔光力傳感器諧振腔中的可控光機械耦合實驗 研究方向: 腔光力系統(tǒng)、光子晶體技術(shù)、精密測量、噪聲抑制與Q值增強。 實驗目的: 本研究采用絕緣體上硅(Silicon
發(fā)表于 09-11 11:03
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實驗名稱: 芯片級腔光力傳感器諧振腔中的可控光機械耦合實驗 研究方向: 腔光力系統(tǒng)、光子晶體技術(shù)、精密測量、噪聲抑制與Q值增強。 實驗目的: 本研究采用絕緣體上硅(Silicon
發(fā)表于 09-09 11:23
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近日,天津大學精密儀器與光電子工程學院的光子芯片實驗室與深圳大學合作,研發(fā)了一種基于懸空納米薄膜硅基(suspended nanomembrane silicon,SNS)微盤諧振腔的CO?傳感器
發(fā)表于 07-22 11:03
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本案程演示了環(huán)形諧振腔的模擬。這種類型的集成光子器件,例如用作升/降濾波器或在傳感應用中,當物質(zhì)或粒子附著在環(huán)上時,通過測量其共振頻率的位移來檢測:
對于集成光子電路中的無源光器件,s矩陣通常是
發(fā)表于 06-11 08:46
材料測試主要測試材料的介電常數(shù)和損耗角正切,即dk,df測試。當然也有磁導率測試,這里不做討論。目前市面上有多種測試方法,主要分為傳輸反射法和諧振腔法兩大類。對于高損材料,損耗角正切在0.05以上
發(fā)表于 06-10 14:38
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摘要
Fabry-Pérot標準具廣泛用于激光諧振腔和光譜儀中進行波長的選擇。 通常,由兩個高反射(HR)涂層表面組成,其間具有空氣或玻璃。 在該示例中,利用VirtualLab Fusion設(shè)置
發(fā)表于 06-05 08:47
超穩(wěn)腔衰蕩實驗(Ultra-stable Optical Cavity Ring-Down Experiment)是一種高精度光學測量的技術(shù),廣泛應用于研究光與物質(zhì)的相互作用、探測極微弱的吸收、測量反射鏡的損耗以及光學
發(fā)表于 06-03 14:53
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諧振腔的共振頻率和品質(zhì)因子,除受腔長度影響外,還可能取決于腔表面的褶皺程度。本例在光子晶體諧振腔的表面,設(shè)計了波浪形的激光工作物質(zhì),組成垂直腔
發(fā)表于 05-12 08:57
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