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帖子 反導雙腔光子晶體VCSEL陣列中增強超模穩定性
他們開發的反導雙腔光子晶體垂直腔面發射激光器(VCSEL)陣列,通過創新性的結構設計和電流耦合機制,實現了超模式激光發射的大幅穩定性提升,為高亮度應用開辟了新路徑。激光亮度的挑戰與突破激光的“亮度”并非簡單指的強弱,而是衡量其在單一光學模式(尤其是基模)中集中能量的能力。對于半導體激光二極管而言,多模激射現象使其亮度往往遜色于光纖激光器。
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摩爾芯創 ??? 4月前
弱反導雙腔光子晶體VCSEL陣列中增強超模穩定性
帖子 應用在果蔬保鮮中的深紫外(UVC)
紫外線對于生物有強大的殺傷力,故此人們利用太陽中的紫外線進行殺菌,但其中UVA和UVB波段的紫外對人類皮膚有較大傷害,這也是防曬油和墨鏡很有市場的原因。此外太陽中的UVC波段同樣穿透力根本到不了地球表面,進入大氣層就被空氣中的氧氣吸收或被霧霾阻隔,于是微生物和細菌在地球廣泛存在。
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如果我年少有為 ??? 3年前
應用在果蔬保鮮中的深紫外(UVC)光
帖子 14,comsol仿真渦旋,矢量
2,貝塞爾 和 貝塞爾-高斯 貝塞爾 貝塞爾-高斯 貝塞爾與貝塞爾高斯相比的區別是,貝塞爾高斯外面的強會很多(如下圖右下),而貝塞爾在外面的強依然會很強(如下圖左上),從原點沿著徑向看過去,貝塞爾強符合貝塞爾函數。3,角向偏振 徑向偏振4,貝塞爾-高斯 角向偏振
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周唯 ??? 4年前
14,comsol仿真渦旋光,矢量光
帖子 Nature | 超薄非線性量子光源
相比目前已報道的二維vdW材料,該工作首次發現NbOCl?具有極的層間電子耦合,表現為單層和塊體的帶隙極為接近(圖3a和b),單層到塊體的帶隙變化甚至比ReS?(另一種公認的具有相對較層間耦合的二維材料)的還小。
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化工設備人 ??? 3年前
Nature | 超薄非線性量子光源
帖子 Lumerical案例 | 近紅外鈣鈦礦發光二極管提取效率優化
由于鈣鈦礦材料中載流子相互作用的激子性質較,無需應對OLED中占比75%的三重態激子非輻射復合問題,這為提高器件效率奠定了材料基礎。理論上,若內部量子效率(IQE)接近單位值,PeLED中光功率模式占光源總功率的比例可達55%,遠高于OLED的回收效率。1.2提取效率:PeLED面臨的核心挑戰盡管PeLED在材料特性上具有優勢,但其提取效率卻受到嚴重限制。
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摩爾芯創 ??? 4月前
Lumerical案例 | 近紅外鈣鈦礦發光二極管光提取效率優化
帖子 [VirtualLab] 二維叉形光柵產生渦旋陣列
路編輯器結果呈現點擊場追跡(Profile:General),可以得到相應的場追跡的結果。如圖4,可以看到探測器602顯示的8mm×8mm的區域內只在中心出現了一個點狀光斑。這是因為零級的強度太大,其它衍射級次較。為了能夠顯示其它的級次。需要用矩形選區選中零級光斑,在Manipulation選項中用清除選區的命令將中心清除。
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信光嗎 ??? 1月前
[VirtualLab] 二維叉形光柵產生渦旋光陣列
帖子 Ansys | 什么是電子學?
汽車傳感器 許多傳感器正在被集成到依賴光電組件的車輛中,其中包括: 互補金屬氧化物半導體(CMOS)傳感器:用于感知自動駕駛汽車和高級駕駛輔助系統(ADAS)中的局部環境 電荷耦合器件(CCD)攝像頭:用于自動駕駛操作的另一種成像攝像頭,但尤其適用于條件 激光雷達:跟蹤障礙物和車輛,創建車輛周圍局部環境的3D地圖——廣泛應用于自動駕駛汽車和ADAS
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JXKJ ??? 1月前
Ansys | 什么是光電子學?
帖子 OptiSystem應用:拉曼散射
運行結果 輸入信號的頻譜由1550nm處的強泵浦單色波(100W)和1640nm處的(-99dBm)斯托克斯波(10THz斯托克斯位移)組成。
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張藝凡 ??? 2年前
OptiSystem應用:拉曼散射
帖子 光度計 | RP 系列激光分析設計軟件
在單色儀之后,有一束相對較的光束,其光束半徑通常為幾毫米,并具有良好的發散角(但比具有相同光束半徑的激光束發散角大得多),該光束可以穿過(或到達)樣品。圖1:掃描單光束分光度計的基本設置。只有一小部分來自燈的到達樣品。在任何時候,只有一小部分的功率可用于測量。第一個原因是所使用的燈向各個方向都發射,而人們只能利用在某個小范圍的方向上輻射的
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墨光科技 ??? 1年前
分光光度計 | RP 系列激光分析設計軟件
帖子 [Optiwave] OptiSystem應用:拉曼散射
運行結果輸入信號的頻譜由1550nm處的強泵浦單色波(100W)和1640nm處的(-99dBm)斯托克斯波(10THz斯托克斯位移)組成。輸入光纖信號較的(低頻)頻譜分量被放大,并且增益為G=99-61.7=37.3dB。經過光纖拉曼散射后信號
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信光嗎 ??? 2月前
[Optiwave] OptiSystem應用:拉曼散射
帖子 Ansys Lumerical | 薄膜鈮酸鋰電相位調制器
大多數用于相位調制的物理機制都比較,導致器件整體需要非常大的尺寸。另一方面,一些特殊材料可能會導致傳輸損耗較大,或者難以與其它光學和電子集成。鈮酸鋰具有較大的吸收帶寬和明顯的各向異性,因此可以實現低損耗和高調制效率。傳統的晶體鈮酸鋰已經得到廣泛的應用,但是晶體鈮酸鋰的制備方法無法制備高折射率差的波導。
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宇熠科技 ??? 1年前
Ansys Lumerical | 薄膜鈮酸鋰電光相位調制器
帖子 測量結構深、角度大、反射差??用共聚焦顯微鏡就對啦!
VT6000系列共聚焦顯微鏡基于針孔點光源的共軛共焦原理,其依托信號解析算法可以完整重建出近70°陡峭的復雜的結構形狀。 二、反射差、信號碳纖維紙類的表面反射率低,結構復雜且呈立體狀。
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深圳市中圖儀器股份有限公司 ??? 2年前
測量結構深、角度大、反射差??用共聚焦顯微鏡就對啦!
帖子 OptiSystem:拉曼散射
在非線性選項中勾選拉曼效應4.運行結果輸入信號的頻譜由1550nm處的強泵浦單色波(100W)和1640nm處的(-99dBm)斯托克斯波(10THz斯托克斯位移)組成。輸入光纖信號 較的(低頻)頻譜分量被放大,并且增益為G=99-61.7=37.3dB。 經過光纖拉曼散射后信號
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追光ing ??? 1年前
OptiSystem:拉曼散射
帖子 RP系列 激光分析設計軟件 | 光纖放大器設計第二部分
然而,在放大器的小長度中,這些通常很。一個不錯的方面是,如果光纖是單模光纖,則泵浦光和信號的空間分布是固定的,除了由于吸收、增益和可能的寄生功率損耗引起的功率縱向演變。所以我們只需要計算功率是如何演變的,而通常不必進行全面的數值光束傳播(使用波前等)。即使在多模光纖中,人們也經常繞過這一點。示例:摻鉺磷酸鹽玻璃纖維例如,考慮摻鉺的磷酸鹽玻璃。
2005
墨光科技 ??? 4年前
RP系列 激光分析設計軟件 | 光纖放大器設計第二部分
帖子 RP系列 激光分析設計軟件 | 光纖放大器設計第四部分
圖 5 顯示了功率分布和 Yb 激勵:圖 5: 泵浦和 ASE 沿摻鐿光纖放大器長度的功率。盡管 975 nm 處的吸收截面遠高于 940 nm 處,但泵浦功率現在不能在 3 m 的光纖中被完全吸收,這可能是非常令人驚訝的。這種現象不是由于 ASE 造成的;它也發生在 ASE 較的較低功率水平上。原因是 975 nm 的泵浦飽和度更強。
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墨光科技 ??? 4年前
RP系列 激光分析設計軟件 | 光纖放大器設計第四部分
帖子 從“被動監控”到“主動預警”:紅外熱成像技術如何重塑安防體系
傳統安防依賴可見攝像頭、紅外對射等設備,在夜間、、雨霧等惡劣天氣下往往監控效果不佳,存在安全隱患。紅外熱成像技術基于熱輻射探測原理,具備強穿透、全天候的監控能力,突破了環境與時間的限制,廣泛應用于邊境防護、關鍵基礎設施安保、城市安全及消防救援等領域。
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威睛光學 ??? 2月前
從“被動監控”到“主動預警”:紅外熱成像技術如何重塑安防體系
帖子 RP 系列 激光分析設計軟件 | 無源光纖( 第一部分)
考慮的波動性前面的考慮是基于一個簡單的幾何射線圖。特別是在小核心和折射率對比領域,這張簡單的圖片不再代表傳播的準確模型,因為它忽略了的波動性。所以現在讓我們考慮一下波浪的性質。首先,我們想象均勻介質(例如,一些玻璃)中的高斯光束。即使這樣的光束最初具有平坦的波前,在一個瑞利長度內它也會開始顯著發散:圖 3: 均質玻璃中真空波長為 1.5 μm 的高斯光束。
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墨光科技 ??? 3年前
RP 系列 激光分析設計軟件 | 無源光纖( 第一部分)
帖子 "紫外-可見分光度計:成分定性定量分析全攻略!避開這些坑,數據更精準!
從圖7中紫外-可見吸收光譜圖可以看出,從P2-rn到P3-rn,0-0峰的強度/0-1峰的強度減小,說明P3-rn在溶液中的聚集更,這和溶解性對比圖所示相吻合,相同濃度下,P3-rn的溶解性明顯較好,即分子更不易聚集,分散的更好。2.3 半定量分析根據吸收峰的強弱對比比較樣品的濃度大小關系。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 10月前
"紫外-可見分光光度計:成分定性定量分析全攻略!避開這些坑,數據更精準!
帖子 低碳無害電子紙公交站牌助力構建智慧城市
LCD顯示屏在陽光下需要提高亮度來到達較好的可視效果,可讀性較,不論是白天還是黑夜,較高的亮度對于眼睛的閱讀均會造成不適。近年LED戶外廣告大屏市場迅速發展,亮度如何限制,法規并不完善,如閃亮的LED屏幕安裝在車身上移動在車流中,顯示亮度過高刺眼將會導致視覺盲區;夜間廣告大屏過亮不僅影響司機安全駕駛,還會影響周邊居民的正常生活。
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興泰盈科 ??? 3年前
低碳無光害電子紙公交站牌助力構建智慧城市
帖子 Lumerical 案例| 高效慢馬赫-曾德爾調制器實現0.21V·cm效率且帶寬超過110GHz
此外,多維慢光子結構為高效緊湊調制器提供了有前景的慢波導方案。但其面臨若干挑戰:首先二維光子晶體結構復雜且光學模式限制,導致制備工藝不兼容且調制效率低下。其次,共面電極同時具備電感與電容特性。根據傳輸線理論,周期性薄槽結構可調控電感參數。可采用感應電極或其他電極結構提升微波折射率,從而在保持50Ω阻抗的同時匹配更大光學群折射率。
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摩爾芯創 ??? 4月前
Lumerical 案例| 高效慢光馬赫-曾德爾調制器實現0.21V·cm效率且帶寬超過110GHz
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