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导言光频梳通过提供在频域中等距分布的多条单频激光线组成的相干光源,给计量、光谱和计时等领域带来了革命性的变化。近年来,大家对在芯片非线性微谐振器中产生锁相光学频率梳(即微梳)产生了浓厚的兴趣。这些锁相微梳状体具有超强的相干性,可在数据通信、光谱传感、光学计算、测距和频率合成等领域实现重要应用。然而,

Nature Communications更新|释放电赋能微梳激光器的潜力

上一节我们说明白了电感的高频模型是怎么来的,现在就来说一说由高频模型提取出的阻抗频率曲线,这个曲线对于我们分析理解问题有很大帮助,下面就理论结合实践来详细讲解。 电感阻抗频率曲线电感的高频模型如图所示我们根据这个模型,可以得到阻抗公式,也可以得到谐振频率公式。也就能画出阻抗频率曲线了。横轴为频率,纵

电感的阻抗-频率曲线

在电路设计与制造中,我们会遇见五花八门的问题,其中之一是电路板制作好后,总是有呲呲的噪声,很多人认为这肯定是电感出错所致,这个说法是正确的吗?其实这个说法算是正确的,电感作为电路中的关键元件之一,其特性与状态基本上是此类噪声问题的主要源头,

电路总是有呲呲噪声,多半是电感问题

DFB激光器芯片和FP激光器的区别 法布里-珀罗激光器(FP-LD)是最常见、最普通的半导体激光器,它最大的特点是激光器的谐振腔由半导体材料的两个解理面构成。目前光纤通信上采用的FP-LD的制作技术已经相当成熟,普遍采用双异质结多量子阱有源层、载流子与光分别限制的结构。FP芯片结构如上图。DF

DFB分布反馈激光器:设计和制作

本文要点电源分配网络 (PDN) 的阻抗取决于 PCB 中的导体、电介质基板材料和电容的排列。当用宽带电流脉冲激励时,所有 PDN 都会表现出欠阻尼振荡和复杂的谐振响应。通过两种高分辨率测量和一些后期处理,借助一些基本的计算可以在很高的带宽内确定 PDN 阻抗。尽管 PCB 上的电源分配网络 (PD

技术资讯 I 电源分配网络阻抗分析概述

光纤激光器是指掺杂稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器。在泵浦光的作用下,光纤内极易形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”。当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)时,便可形成激光振荡输出。光纤激光器的基本结构有增益光纤、抽运光

2024年中国光纤激光器产业市场分析及国家政策汇总

线性谐振传动器(LRA)是一种在单个轴上产生振荡力的振动电机,常用于触觉反馈和震动提示。不过有很多小白没听说过这个电机,本文将谈谈它的功能及用途。1、线性谐振传动器是什么?线性谐振传动器是一种利用机械共振原理,在电磁力的驱动下产生高频、低振

线性谐振传动器是什么?有什么用?

在PCB设计中,布局布线和电路性能息息相关,不正确的走线设计,尤其是信号线长度与信号频率之间不匹配,容易引发谐振干扰,进而影响电路的稳定性和可靠性,那么这是为什么?1、布线长度与信号波长的关系当信号线的长度恰好为信号波长的1/4或其整数倍时

为什么PCB走线不对,就会有谐振干扰?

简介本文介绍了五种硅基光电子无源器件:定向耦合器、Y形分支器件、马赫-曾德尔干涉仪 (MZI)、环形谐振器以及布拉格光栅。这些器件的工作原理分别基于光的耦合模式理论、精确的几何结构设计以及选择性波长共振。文章阐述了这些器件的设计挑战,如实现理想的耦合效率、最小化损耗、保证功率均匀分配等,并概括了优化

基础教程|硅基光电子无源器件的示例

本文要点电气系统中电源分配网络(PDN)的各个部分都有自己的环路电感,这将增加电路结构的总阻抗。各种元件的环路电感会导致 PDN 阻抗谱中出现谐振和反谐振。设计人员应认真计算 PDN 阻抗,以便更好地了解电源轨上的纹波。由于摆放着器件、走线、过孔、焊盘、平面等,PCB 都具有复杂的几何形状。使用了多

技术资讯 I PDN 环路电感对纹波和总阻抗有何影响?