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  • 電気光学モジュレーターの技術アプリケーション

    電気光学モジュレーターの技術アプリケーション

    電気光学モジュレーターの技術応用電気光学モジュレーター(EOM変調器)は、電気光学効果を使用して光ビームを調節する信号制御要素です。その作業原理は一般に、ポッケル効果(ポッケル効果、すなわちポッケル効果)を通じて達成されます。
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  • 雪崩の光検出器の最新の研究

    雪崩の光検出器の最新の研究

    雪崩光検出器赤外線検出技術の最新の研究は、軍事偵察、環境監視、医療診断、その他の分野で広く使用されています。従来の赤外線検出器には、検出感度、応答速度など、パフォーマンスにいくつかの制限があります...
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  • 高速写真検出器は、INGAASフォトセクターによって導入されます

    高速写真検出器は、INGAASフォトセクターによって導入されます

    高速写真検出器は、光学通信の分野での高速フォトセクターによって導入されます。前者は伝統的な近赤外の検出器であり、Lに支配的でした...
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  • エレクトロ光モジュレーターの未来

    エレクトロ光モジュレーターの未来

    エレクトロ光学モジュレーターの将来エレクトロオプティックモジュレーターは、最新の光電子システムで中心的な役割を果たし、光の特性を調節することにより、通信から量子コンピューティングまで多くの分野で重要な役割を果たします。このペーパーでは、現在のステータス、最新のBreakthroについて説明します...
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  • 高性能電気光学モジュレーター:薄膜ニオベート変調器

    高性能電気光学モジュレーター:薄膜ニオベート変調器

    高性能電気光学モジュレーター:薄膜ニオベート変調器電気光学モジュレーター(EOMモジュレーター)は、特定の電気光学結晶の電気光学効果を使用して作られたモジュレーターであり、通信デバイスの高速電子信号をOpticaに変換できます。
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  • IQモジュレーターシリーズ:光変調器とは何ですか?

    IQモジュレーターシリーズ:光変調器とは何ですか?

    光変調器とは何ですか?光学変調器は、多くの場合、レーザービームなどの光ビームの特性を操作するために使用されます。デバイスは、光学電力や位相など、ビームの特性を操作できます。変調ビームの性質に応じたモジュレーターは、強度モジュラットと呼ばれます...
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  • 調整可能な半導体レーザーの調整原理(調整可能なレーザー)

    調整可能な半導体レーザーの調整原理(調整可能なレーザー)

    調整可能な半導体レーザー(調整可能なレーザー)調整可能な半導体レーザーの調整原理は、一種のレーザーレーザーであり、特定の範囲でレーザー出力の波長を連続的に変化させることができます。 Tuanable Semiconductor Laserは、熱チューニング、電気チューニング、機械的チューニングを採用して...
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  • Optoelectronicデバイスのシステムパッケージを導入します

    Optoelectronicデバイスのシステムパッケージを導入します

    Optoelectronic DeviceシステムのシステムパッケージングOptoelectronic DeviceシステムパッケージングOptoelectronic Deviceシステムパッケージングは​​、光電子デバイス、電子コンポーネント、および機能的なアプリケーション材料をパッケージ化するためのシステム統合プロセスです。 Optoelectronicデバイスパッケージは...
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  • タンタルリチウム(LTOI)高速電気光学モジュレーター

    タンタルリチウム(LTOI)高速電気光学モジュレーター

    リチウムタンタル(LTOI)高速電気光変調器グローバルデータトラフィックは、5Gや人工知能(AI)などの新しいテクノロジーの広範な採用によって駆動され、光学ネットワークのすべてのレベルでトランシーバーに大きな課題をもたらします。具体的には...
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  • フラットシート上の多波長光源

    フラットシート上の多波長光源

    フラットシート上の多波長光源は、ムーアの法則を継続するための避けられないパスであり、学界と産業のコンセンサスになり、電子チップが直面する速度と消費電力の問題を効果的に解決できます。
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  • 量子光検出器の新しい技術

    量子光検出器の新しい技術

    最近、世界最小のシリコンチップチップ量子光検出器の新しい技術イギリスの研究チームは、量子技術の小型化において重要なブレークスルーを行い、世界最小の量子Pを正常に統合しました。
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  • 4つの共通モジュレーターの概要

    4つの共通モジュレーターの概要

    4つの共通モジュレーターの概要このペーパーでは、ファイバーレーザーシステムで最も一般的に使用される4つの変調方法(ナノ秒またはサブナノ秒時間ドメインのレーザー振幅の変更)を紹介します。これらには、AOM(音響光学的変調)、EOM(電気光学的変調)、SOM/SOAが含まれます。
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