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超高速斬波器(150kHz-100MHz)
短波長鈮酸鋰調(diào)制器
100MHz超快自由光路電光調(diào)制器/ 超快紫外光調(diào)制器
多端口光器件IL、PDL波長掃描快速測試系統(tǒng)
超快鐵電液晶光閥/光學(xué)快門
光插回?fù)p測試儀
高功率光學(xué)快門
電動光功率衰減器
PLZT超高速光開關(guān)
的巨大發(fā)展使光開關(guān)代替電子開關(guān)成為必須,自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)可以提高光纖耦合效率,采用變形鏡技術(shù)進(jìn)行單模光纖開關(guān)的試驗應(yīng)用,可以消除像差,提高耦合效率,開關(guān)最大頻率可達(dá)1KHZ,耦合效率由9%升至46%。變形鏡的相位調(diào)制技術(shù)還可以用于光信息編碼、全息記錄系統(tǒng)和激光自由空間通訊技術(shù)的試驗。自適應(yīng)光學(xué)技術(shù)將成為光通訊的支撐技術(shù)之一。自適應(yīng)技術(shù)在光網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用也越來越成熟。自適應(yīng)比自動交換更進(jìn)一步, 是下一代光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展方向。較之ASON, 自適應(yīng)光網(wǎng)絡(luò)擁有更好的自適應(yīng)和自組織能力, 它能夠?qū)Ω鞣N業(yè)務(wù)實現(xiàn)自適應(yīng)地接入。根據(jù)業(yè)務(wù)要求和實際網(wǎng)絡(luò)狀況, 自適應(yīng)地調(diào)整節(jié)點傳輸參數(shù), 優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能。可以說, 自適應(yīng)光網(wǎng) ...
D的每個數(shù)字光開關(guān)輸入端,產(chǎn)生28或256個灰階。最簡單的地 址序列 (address sequence) 是將可供使用的字符時間 (field time) 分成八個部份,再從最高有效位 (MSB) 到最低有效位(LSB),依序在每個位時間使用一個地址序列。當(dāng)整個光開關(guān)數(shù)組都被最高位尋址后,再將各個像素致能 (重設(shè)),使他們同時對最高有效位的狀態(tài) (1或0) 做出反應(yīng)。在每個位時間,下個位會被加載內(nèi)存數(shù)組,等到這個位時間結(jié)束時,這些像素會被重設(shè),使它們同時對下個地址位做出反應(yīng)。此過程會不斷重復(fù),直到所有的地址位都加載內(nèi)存。入射光進(jìn)入光開關(guān)后,會被光開關(guān)切 換或調(diào)變成為一群光包(light bu ...
RM技術(shù)中熒光開關(guān)原理圖PALM技術(shù)中,使用GFP突變體作為光活化蛋白(PA-GFP)來標(biāo)記靶蛋白,并在細(xì)胞中表達(dá)。用405nm激光器低能量照射細(xì)胞表面,一次僅激活出稀疏分布的幾個熒光分子,然后用561nm激光激發(fā)得到熒光,通過高斯擬合來精確定位這些熒光分子,在確定這些分子的位置后,長時間使用561nm激光來漂白這些已經(jīng)定位正確的熒光分子后,使他們不能夠被下一輪的激光再激活出來。再分別用405nm和561nm激光來激活、激發(fā)和漂白其他熒光分子,多次成像后,將這些分子的熒光圖像合成到一張圖上,得到了比傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡至少高10倍以上的分辨率。PALM顯微鏡的分辨率僅僅受限于單分子成像的定位精度,理 ...
TL信號用于光開關(guān),<1us響應(yīng)時間。圖三:ALCOR XSight軟件操作界面 ...
(如分束器、光開關(guān)等)插入到光纖端面間的擴展光束,從而制成分束器、波分復(fù)用器、隔離器、衰減器以及光開關(guān)等無源器件。但是這種連接器對兩光纖的軸線傾斜角偏差影響敏感程度加大。圖4 透鏡耦合式連接器圖4所示為自聚焦透鏡耦合連接器的結(jié)構(gòu)示意圖。圖中的自聚焦由1/4周期長度的自聚焦光纖棒構(gòu)成。這種結(jié)構(gòu)的優(yōu)點是,其焦距短,其可和光纖端面粘結(jié)在一起,因而結(jié)構(gòu)緊湊。當(dāng)需要在兩光纖中加入其他光學(xué)器件時,這種結(jié)構(gòu)特別適用。結(jié)語:光纖連接器是傳遞光纖內(nèi)容信息的一個重要中繼站,它是光纖系統(tǒng)中一個重要媒介,需要在高精度的幾何設(shè)計和光學(xué)復(fù)合結(jié)構(gòu)共同作用下保證下保持良好的運行。此外,光纖連接器憑借其極低的信號損失保證了傳輸 ...
實現(xiàn)DMD“光開關(guān)”的功能。圖1顯示了兩個像素,一個處于on狀態(tài),另一個處于off狀態(tài)。這是微鏡唯二的工作狀態(tài)。圖1像素處于開/關(guān)狀態(tài)機械在機械上,每一個像素由一個微鏡構(gòu)成,微鏡通過一個通孔連接到一個隱藏的扭轉(zhuǎn)鉸鏈上,微鏡偏轉(zhuǎn)軸沿正方形微鏡的一條對腳線方向,微鏡的底面與如圖2所示的彈簧片接觸,這樣的設(shè)計,有助于提高DMD微鏡偏轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性和響應(yīng)速度。該圖顯示了未上電時處于平坦?fàn)顟B(tài)下的微鏡。上電后,圖中所示的兩個電極可以通過靜電作用,將微鏡吸附并固定在兩種工作位置,實現(xiàn)+12°和-12°度的偏轉(zhuǎn)。圖2 帶有零件標(biāo)注的微鏡像素電雙重CMOS存儲器每個微鏡下面是一個由雙CMOS存儲器元件組成的記憶單元 ...
在光路中加入光開關(guān),如AOTF,使用LCOS電路板上的幀同步信號或LED使能信號作為控制信號,在顯示正向圖像時光開關(guān)打開,在顯示反向圖像時關(guān)閉,同樣也能實現(xiàn)同步成像,但這樣能會降低成像質(zhì)量。3、傳感器同步例如在環(huán)境光情景下使用時,通常使用SPO口輸出的幀同步信號,使傳感器只在LCOS顯示正向圖像時曝光,顯示反向圖像時不響應(yīng),這樣的光路雖然肉眼無法觀察到清晰的成像,但是相機拍到的圖像效果與方法1一致。偏振光分離器件:偏振片LCOS改變了入射光的偏振方向,可以在入射和反射光路使用一組光軸正交的偏振片,分離未被調(diào)制的光(處于關(guān)狀態(tài)的像素反射的s光)。這樣的光路簡單,光效率相對較高,但缺點是入射光與反 ...
位顯微鏡,可光開關(guān)探針(photo-switchable probes)的位置定義為衍射極限點的中心位置。多次重復(fù)成像過程,每一次對不同的隨機激活熒光團成像,可以實現(xiàn)納米級的重建分辨率。然而,對樣品透明性的要求,使得這些超分辨顯微鏡技術(shù)不可能用于被強散射介質(zhì)(如生物組織、磨砂玻璃、粗糙墻角等)掩埋的物體。這些介質(zhì)對光的吸收不強烈,但是擾亂了光路,產(chǎn)生像噪聲一樣的散斑圖樣,甚至使得樣品低分辨率的可視化都很難實現(xiàn)。許多方法已被證明可以克服散射效應(yīng)并通過散射介質(zhì)實現(xiàn)成像或聚焦。z直接的策略是利用彈道光子。然而,強散射介質(zhì)會減少彈道光子的數(shù)量并極大地降低信號強度。某些技術(shù)需要導(dǎo)星(guide star ...
;即頻率分辨光開關(guān) (FROG) 和用于直接電場重建的光譜相位干涉測量法 (SPIDER) ,它們能夠提供額外的信息。此外,多光子脈沖內(nèi)干涉相位掃描 (MIIPS)不僅可以測量脈沖,還可以對其進(jìn)行整形。有許多論文詳細(xì)介紹了使用執(zhí)行自相關(guān)作為衡量顯微鏡系統(tǒng)雙光子成像性能的效果。4.2a 干涉自相關(guān)自相關(guān)測量是通過在其自身上掃描相同的脈沖副本來進(jìn)行的。這是通過將脈沖傳播通過干涉儀來實現(xiàn)的,其中一個臂具有可變長度,因此能夠提供可調(diào)節(jié)的時間延遲 (τ)。平衡自相關(guān)器每個臂的的材料和涂層都一樣,使每個脈沖經(jīng)歷相同量的色散。此外,可以執(zhí)行干涉自相關(guān),以便使用物鏡的全孔徑(在物鏡的整個NA下進(jìn)行測量),從而 ...
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