众所周知,光波有振幅、相位、偏振态等众多属性, 引入XYZ 空间体系后, 一束光波在空间上的参数变化可以呈现出无穷的可能性。如果我们想利用某种工具来可控、可预期地改变光波的空间特征,这时候空间光调制器(Spatial Light Modulator, 简称SLM) 就要派上用场了。
2021-10-06 17:11:05 2.5MB
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矢量调制器的设计说明 希望大家喜欢
2021-09-22 22:37:35 351KB 矢量调制器
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提出一种利用加载到空间光调制器的振幅型计算全息图精确测量螺旋光束轨道角动量的方法.利用平面波角谱衍射公式和柯林斯公式,对不同阶数的厄米高斯光束、拉盖尔高斯光束、贝塞尔光束经过圆孔、矩孔、三角孔等参数可调的衍射光学元件的衍射过程进行仿真.理论和实验研究了螺旋光束经过杨氏双缝和三角孔后的传输特性,并利用这两种振幅型衍射光学元件实现螺旋光束轨道角动量的测量.由于通过改变和控制加载到空间光调制器上的计算全息图可以方便和高精度地改变光学器件的结构、尺寸、所在的空间位置,因此可便捷地实现螺旋光束轨道角动量的精确测量.
2021-09-22 19:21:58 2.81MB 全息 激光光学 光子轨道 螺旋光束
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复数混频器、零中频架构和算法开发   RF工程常被视为电子领域的黑魔法。它可能是数学和力学的某种 奇特组合,有时甚至仅仅是试错。它让许多的工程师不得其解, 有些工程师仅了解结果而对细节毫无所知。   复数混频器、零中频架构和算法开发之间存在一种有趣的联系。本文旨在明确以上三者各自的基本概念,即工作原理以及它们 给系统设计带来的价值,并阐述它们之间的相互依赖关系。   RF工程常被视为电子领域的黑魔法。它可能是数学和力学的某种 奇特组合,有时甚至仅仅是试错。它让许多的工程师不得其解, 有些工程师仅了解结果而对细节毫无所知。现有的许多文献往往 不建立基本概念,而是直接跳跃到理论和数学解释。
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自己写了个DSB-SC的代码,能观察到不同调制方式后的调制信号频谱图。调下MZM和信号的电压幅值能实现不同的调制方式。
2021-09-14 14:48:24 1007B Matlab 马赫曾德尔
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行业-电子政务-具有电荷注入控制的电压偏置的拉动模拟干涉调制器.zip
行业资料-电子功用-ΣΔ调制器控制的锁相环电路和相关的方法
2021-09-10 09:02:29 865KB
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行业分类-电信-一种宽带幅度信号电源调制器及其调制方法.rar
为实现马赫曾德尔(MZ)电光强度调制器(EOIM)工作点的实时控制,提出一种基于虚拟仪器技术的工作点自动控制方案。采用闭环反馈控制系统,引入微扰动信号,通过“扫描—鉴相补偿”的方法,可以使自动控制工作点长时间锁定于传输曲线的最低点。当激光器输出功率为6 mW,控制EOIM在1 h内稳定于最低点,实验测得EOIM输出平均光功率1.198 μW,标准差0.123 μW,波动小于0.43 μW;在EOIM最低点外加电脉冲信号进行调制时,产生消光比均值达25.71 dB的光脉冲。输出脉冲消光比与未加控制时相比提高9.94 dB,波动小于0.5 dB,大大提高了MZ电光调制器的工作稳定性。
2021-09-06 15:03:49 2.71MB 光学器件 工作点自 虚拟仪器 马赫曾德
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