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光通信作為現(xiàn)代通信技術(shù)的重要組成部分,以其高速、大容量和抗干擾性強(qiáng)的特點(diǎn),在數(shù)據(jù)傳輸和信息交流中發(fā)揮著舉足輕重的作用。而在光通信系統(tǒng)中,聲光調(diào)制器作為一種關(guān)鍵的光學(xué)器件,其高效調(diào)制與穩(wěn)定傳輸?shù)奶匦詫?duì)于提升整個(gè)系統(tǒng)的性能至關(guān)重要。聲光調(diào)制器的工作原理基于聲光效應(yīng),即聲波在介質(zhì)中傳播時(shí)會(huì)引起介質(zhì)折射率的變化,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)光信號(hào)的調(diào)制。在光通信系統(tǒng)中,聲光調(diào)制器利用這一原理,將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為聲信號(hào),再通過(guò)聲光效應(yīng)將光信號(hào)的強(qiáng)度、頻率或相位進(jìn)行調(diào)制。這種調(diào)制方式不僅具有高速、高精度的特點(diǎn)...
查看全文一、原理多波長(zhǎng)激光器是一種能夠發(fā)射多個(gè)不同波長(zhǎng)的光的激光器。其工作原理與普通激光器相似,都是通過(guò)受激發(fā)射來(lái)產(chǎn)生光。然而,多波長(zhǎng)激光器能夠通過(guò)一根光纖輸出兩種、四種或更多種波長(zhǎng)的激光。這種特性使得多波長(zhǎng)激光器在多個(gè)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用潛力。多波長(zhǎng)激光器的實(shí)現(xiàn)方式多種多樣,包括但不限于基于濾波器結(jié)構(gòu)、依賴(lài)于強(qiáng)度損失的結(jié)構(gòu)以及高度非線性效應(yīng)等。此外,隨著二維材料如石墨烯、過(guò)渡金屬二鹵化物(TMDC)、拓?fù)浣^緣體(TI)、黑磷(BP)等的發(fā)展,這些材料因其高三階非線性折射率和可飽和吸收...
查看全文多光譜相機(jī),這一高科技產(chǎn)物,正以其優(yōu)勢(shì)在科研與工業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域掀起一場(chǎng)革命。它不僅能夠捕捉物體在不同光譜下的信息,還能揭示物質(zhì)內(nèi)部的成分與結(jié)構(gòu)奧秘,為科學(xué)研究與工業(yè)檢測(cè)帶來(lái)了可能性。多光譜相機(jī)的核心在于其能夠同時(shí)獲取光譜特征和空間圖像信息。通過(guò)精細(xì)的光譜分辨能力,多光譜相機(jī)能夠?qū)⑷肷涞娜ǘ位驅(qū)挷ǘ蔚墓庑盘?hào)分成若干個(gè)窄波段的光束,然后分別成像在相應(yīng)的探測(cè)器上。這一過(guò)程使得相機(jī)能夠捕捉到物體在不同光譜波段的圖像,從而揭示出物質(zhì)在不同波長(zhǎng)下的反射、吸收和發(fā)射特性。在科研領(lǐng)域,多光譜相...
查看全文固態(tài)照明技術(shù)革新多路復(fù)用熒光檢測(cè)長(zhǎng)久以來(lái),在復(fù)雜、異質(zhì)的樣品中同時(shí)識(shí)別以及定位多個(gè)分子或者分子組裝的能力一直是推動(dòng)熒光顯微鏡在生物和物理科學(xué)研究中應(yīng)用的主要特性。例如,自1986年以來(lái),使用四種光譜上的不同熒光團(tuán)來(lái)識(shí)別DNA中的腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)和鳥(niǎo)嘌呤(G)堿基,這一直是大多數(shù)自動(dòng)化DNA測(cè)序技術(shù)的基礎(chǔ)。然而,對(duì)大規(guī)模生物系統(tǒng)的基因組和轉(zhuǎn)錄組的研究可能需要同時(shí)識(shí)別和定位成百上千的分子標(biāo)靶。這種高度并行的分析超出了基于光譜鑒別的多路復(fù)用能力。Lumen...
查看全文在科技日新月異的今天,多光譜相機(jī)作為一項(xiàng)前沿技術(shù),正在遙感監(jiān)測(cè)與災(zāi)害預(yù)警領(lǐng)域展現(xiàn)出其強(qiáng)大的高精度識(shí)別與分析能力。這一創(chuàng)新技術(shù)不僅拓寬了我們的視野,更為應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害、保護(hù)生態(tài)環(huán)境提供了有力的科技支撐。多光譜相機(jī)是一種能夠獲取目標(biāo)物體在不同光譜段上輻射信息的成像設(shè)備。它利用分光系統(tǒng)將入射光分解成不同波長(zhǎng)的光譜段,進(jìn)而轉(zhuǎn)換為電信號(hào)形成多光譜圖像。這種技術(shù)的核心優(yōu)勢(shì)在于其高效準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)采集與分析能力,以及高光譜分辨率和廣泛的應(yīng)用范圍。在遙感監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,多光譜相機(jī)憑借其優(yōu)的性能,實(shí)現(xiàn)了對(duì)...
查看全文術(shù)中成像新篇章:固態(tài)白光光源引導(dǎo)醫(yī)療照明革新中國(guó)有句古話(huà)“人死如燈滅”。在手術(shù)臺(tái)上,如果手術(shù)燈意外滅了,對(duì)手術(shù)過(guò)程和患者的生命安全也都將帶來(lái)極大的風(fēng)險(xiǎn)和考驗(yàn)。這包含了一個(gè)核心問(wèn)題——300W和400W氙弧燈在術(shù)中成像應(yīng)用中的實(shí)際局限性。而這正是用固態(tài)照明器替換弧光燈的主要?jiǎng)訖C(jī)。而這類(lèi)臨床應(yīng)用的核心要求是,輸出至手術(shù)部位的光必須保持輻射強(qiáng)度和光譜強(qiáng)度一致,而整場(chǎng)手術(shù)可能持續(xù)數(shù)小時(shí)。Lumencor幾乎于十年前就開(kāi)創(chuàng)了使用固態(tài)光源代替氙氣燈照明的先河,并用于內(nèi)窺鏡檢查和機(jī)器人手術(shù)...
查看全文固態(tài)光源點(diǎn)亮熒光原位雜交技術(shù)---提升生物醫(yī)學(xué)研究和臨床診斷新選擇什么是FISH?當(dāng)然這里的FISH并非水里游的魚(yú)類(lèi),而是熒光原位雜交(fluorescenceinsituhybridization,簡(jiǎn)稱(chēng)FISH),這是一種基于雙鏈核酸互補(bǔ)堿基配對(duì)的細(xì)胞或者組織中特定核酸序列(DNA或者RNA)檢測(cè)的技術(shù)。就如同釣魚(yú)一般,根據(jù)堿基互補(bǔ)原則,當(dāng)使用已知標(biāo)記單鏈核酸為探針(餌),如果與樣品中的未知單鏈核酸(魚(yú))發(fā)生了特異性結(jié)合,形成可被檢測(cè)的雜交雙鏈核酸,并對(duì)該特定核酸順序進(jìn)行精...
查看全文體布拉格光柵(VBGs)在量子光學(xué)中的應(yīng)用---超窄帶濾波,光振幅調(diào)制量子光學(xué)是近年來(lái)發(fā)展迅速且取得顯著成果的一門(mén)交叉學(xué)科,其核心在于探索光的基本量子特性以及光與物質(zhì)在量子層面的相互作用。量子光學(xué)的快速發(fā)展不僅對(duì)基礎(chǔ)科學(xué)研究具有重要意義,而且對(duì)實(shí)際應(yīng)用技術(shù),如量子計(jì)算、量子通信、量子傳感和量子成像等,都有著深遠(yuǎn)的影響。通過(guò)量子光學(xué)的研究,科學(xué)家們能夠開(kāi)發(fā)出新的技術(shù),這些技術(shù)在提高計(jì)算速度、保障通信安全、提升測(cè)量精度等方面具有巨大潛力。科學(xué)研究的顯著成果促進(jìn)了實(shí)際應(yīng)用技術(shù)的快速...
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