光纖傳感器-組件及其制造摘要:在本文中,我們對(duì)當(dāng)今用于檢測(cè)物理參數(shù)的干涉測(cè)量傳感器的特性和局限性進(jìn)行了詳盡的研究,指出了這種新興技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)和應(yīng)用,并提出了一種制造干涉測(cè)量光纖傳感器的新技術(shù)。Lopez Dieguez博士描述了光纖傳感器的主要組成部分:1.寬帶光源,不僅可以覆蓋可見光范圍,而且可以覆蓋近紅外范圍。這種特性有多種選擇,如SLD、led或超連續(xù)光譜激光器。2.無源元件,如用于制備光纖的接頭。3.絕緣體可以消除可能發(fā)生的反向反射。4.環(huán)行器以順時(shí)針方向?qū)⑿盘?hào)導(dǎo)向特定的光纖。5.偏振控制器。6.波分復(fù)用器將兩束不同波長(zhǎng)的光束組合在一起。7.光纖耦合器將光束分成兩個(gè)光路。8.探測(cè)器必 ...
案例分享|基于Sagnac-PPLN的寬光譜偏振糾纏光子源在之前的文章《案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通信波段糾纏光子源的技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)價(jià)值》,我們分享了英國(guó)Covesion公司展示的基于MgO:PPLN波導(dǎo)的糾纏光子演示裝置(如下圖)。在Stage 1中通過PPLN波導(dǎo)高效倍頻產(chǎn)生780nm激光。在Stage 2中,將Type-0型PPLN波導(dǎo)置于一個(gè)薩格納克(Sagnac)干涉儀配置中,通過自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換(SPDC)產(chǎn)生糾纏光子對(duì),并轉(zhuǎn)換為偏振糾纏自由度。對(duì)于PPLN來說,Type-0準(zhǔn)相位匹配(QPM)可以利用鈮酸鋰晶體的Max非線性系數(shù)(d33),能夠?qū)崿F(xiàn)高效的波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換。SPD ...
重構(gòu)測(cè)試 智變升級(jí)|全新一代智能測(cè)控平臺(tái)Moku:Delta發(fā)布!Liquid Instruments 推出第四代智能測(cè)控平臺(tái)#Moku:Delta,延續(xù)并升級(jí)了 Moku 系列一貫的“軟件定義 + 硬件可重構(gòu)”設(shè)計(jì)理念,結(jié)合2GHz 瞬時(shí)帶寬、超低噪聲和高分辨率前端設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的混合信號(hào)分析能力,助力用戶加速產(chǎn)品設(shè)計(jì)與驗(yàn)證流程。為科研與工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用提供更加高效、精準(zhǔn)、智能的一體化測(cè)試測(cè)量解決方案。測(cè)試精度全面提升Moku:Delta搭載Xilinx? UltraScale+RFSoC FPGA,配備 14 位與 20 位 8 通道 2 GHz模擬輸入、14 位 8 通道 2 GHz 模擬輸 ...
用SPECIM高光譜成像檢測(cè)咖啡豆中的污染物食品質(zhì)量檢測(cè)中的高光譜成像技術(shù)在這項(xiàng)研究中,使用 Specim 的 FX10、FX17 和 SWIR 高光譜相機(jī)測(cè)量了2種咖啡豆和幾種污染物,每種相機(jī)都具有不同的光譜范圍和分辨率:數(shù)據(jù)使用 SpecimONE 處理平臺(tái)的 SpecimINSIGHT 進(jìn)行處理。測(cè)試的污染物包括木棍、貝殼和石頭。每臺(tái)相機(jī)都記錄了光譜響應(yīng),以評(píng)估它們?cè)趨^(qū)分這些污染物和咖啡豆方面的有效性。圖1.樣品和污染物照片與傳統(tǒng)的視覺系統(tǒng)相比,高光譜成像技術(shù)的優(yōu)勢(shì)顯而易見:咖啡豆和污染物都經(jīng)過烘焙,顏色非常相似。因此,僅靠 RGB 相機(jī)無法區(qū)分它們??Х榷购碗s質(zhì)的密度也很相似,因此 X ...
新型三維霍爾傳感器及其在巡檢機(jī)器人中的應(yīng)用磁場(chǎng)傳感器在機(jī)器人、汽車、醫(yī)療等行業(yè)具有廣泛的重要用途,尤其在磁場(chǎng)精確測(cè)量方面至關(guān)重要。雖然霍爾效應(yīng)傳感器因其磁場(chǎng)測(cè)量能力而廣受歡迎,但傳統(tǒng)傳感器在同一位置同時(shí)測(cè)量三維磁場(chǎng)方面存在限制。而這種能力對(duì)于精確測(cè)量永磁體、電磁體及磁性組件的高梯度磁場(chǎng)至關(guān)重要。為克服這一局限,研究人員開發(fā)出一種新型CMOS磁場(chǎng)傳感器,能在同一點(diǎn)同時(shí)測(cè)量Bx、By和Bz三個(gè)磁場(chǎng)分量。集成的垂直與水平霍爾元件確保了高角度精度及三個(gè)測(cè)量軸的正交性。偏置采用旋轉(zhuǎn)電流技術(shù),有效降低了偏移、低頻噪聲和平面霍爾效應(yīng)。本文所展示的緊湊型3D霍爾傳感器擁有寬廣模擬帶寬、高磁場(chǎng)分辨率以及內(nèi)置溫度 ...
看激光指向穩(wěn)定系統(tǒng),是如何大幅提高龍門系統(tǒng)激光加工的精度!激光加工作為一種無接觸式加工,以其可控性好、加工效率高、材料損耗低等特點(diǎn),在與傳統(tǒng)加工方式的比較中脫穎而出,成為很多人的選擇,常見的有激光切割和激光焊接。目前振鏡或焊接頭與龍門系統(tǒng)架相結(jié)合是常見的激光加工組合方案。在加工過程中,焊接頭隨龍門架移動(dòng)或振鏡掃描,促使激光在靶面移動(dòng),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)高精度的激光切割或焊接操作。然而,隨著機(jī)器規(guī)模增大,光束路徑延長(zhǎng),在加工過程中會(huì)出現(xiàn)機(jī)械結(jié)構(gòu)件的膨脹、龍門系統(tǒng)的振動(dòng)以及導(dǎo)軌平行度以及空氣擾動(dòng),這使得要實(shí)現(xiàn)微米甚至亞微米精度的控制愈發(fā)困難。在科學(xué)研究應(yīng)用中,雖可采用封閉或抽真空束線管規(guī)避空氣波動(dòng),但在龍門 ...
MiniLED和MicroLED顯示技術(shù)Mini-LED和Micro-LED顯示技術(shù)成為了近期的熱點(diǎn)技術(shù)。這兩種新技術(shù)和現(xiàn)在的LCD及OLED技術(shù)相比有什么優(yōu)勢(shì)和聯(lián)系呢?從下圖可以看出每種顯示技術(shù)的差異,目前行業(yè)在從LCD時(shí)代進(jìn)入OLED時(shí)代,未來還將邁入Micro-LED時(shí)代。而Mini-LED作為一種過渡性的產(chǎn)品,當(dāng)背光使用時(shí)將延續(xù)中大尺寸LCD的壽命,當(dāng)顯示屏使用時(shí),將作為目前LED屏向Micro-LED屏進(jìn)化的過渡品。到底什么是Mini-LED和Micro-LED?簡(jiǎn)單說,Mini-LED和Micro-LED就是尺寸更小的LED。Mini-LED通常定義在100-500um,而Micr ...
自旋電子泄漏-整合-具有自我重置和贏者通吃的神經(jīng)形態(tài)計(jì)算的脈沖神經(jīng)元(一)神經(jīng)形態(tài)計(jì)算(NC)通過利用突觸裝置之間相互連接的合成神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)來模仿大腦的功能。由于其在人工智能(AI)和大數(shù)據(jù)分析方面的潛力,超越了傳統(tǒng)的馮·諾伊曼(von Neumann)計(jì)算系統(tǒng)的節(jié)能方式,NC正在吸引廣泛關(guān)注,并有望為自動(dòng)駕駛、嵌入式人工智能(AIoT)和終端設(shè)備提供更高的智能。自21世紀(jì)初以來,研究人員發(fā)現(xiàn)在芯片上開發(fā)神經(jīng)形態(tài)神經(jīng)元和突觸設(shè)備以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜且高可靠的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是可行的,在過去的二十年里,已經(jīng)有很多人嘗試用傳統(tǒng)的硅技術(shù)來模擬大腦的功能。但人工智能正在提出關(guān)于構(gòu)建NC系統(tǒng)方法的問題。研究人員一直試圖利用 ...
自旋電子泄漏-整合-具有自我重置和贏者通吃的神經(jīng)形態(tài)計(jì)算的脈沖神經(jīng)元(二)本文制作了一系列Hall棒狀器件,并記錄了相應(yīng)的Kerr圖像,如圖2a, b所示。從圖2c中可以看出,測(cè)量到的主要和次要Kerr磁滯回線發(fā)生了明顯的變化,這證實(shí)了在CoFeB/Co的鐵偶聯(lián)層和SAF異質(zhì)結(jié)構(gòu)的底部硬層之間存在885 Oe的有效場(chǎng)。矯頑力和RKKY有效場(chǎng)的增強(qiáng)都?xì)w因于器件收縮和離子束刻蝕(IBE)過程中不可避免的外圍損傷。由于樣品中存在較高的IEC,因此在實(shí)驗(yàn)中使用恒定的- 860 Oe外部OOP場(chǎng)來補(bǔ)償RKKY場(chǎng)。簡(jiǎn)單地說,我們首先在Hall bar的橫截面上注入7.5 mA的3 s脈沖電流,在Hall ...
自旋電子泄漏-整合-具有自我重置和贏者通吃的神經(jīng)形態(tài)計(jì)算的脈沖神經(jīng)元(三)不同神經(jīng)元器件與計(jì)算功率和能量消耗的比較證實(shí)了所開發(fā)的自旋電子神經(jīng)元器件成功地模擬了生物神經(jīng)元的LIFT特性。10 ns的上升時(shí)間和50 ns的下降時(shí)間進(jìn)一步保證了高速數(shù)控的應(yīng)用。雖然神經(jīng)元器件的能量消耗約為486 fJ/spike,但通過結(jié)構(gòu)Min和焦耳加熱優(yōu)化,仍可逐步接近甚至超過生物神經(jīng)元的能量消耗。發(fā)展大規(guī)模神經(jīng)元電路的主要障礙是高功耗。在傳統(tǒng)的神經(jīng)元電路中,所有神經(jīng)元總是對(duì)給定的輸入產(chǎn)生輸出,這導(dǎo)致神經(jīng)元非選擇性地放電,不必要地消耗大量能量。相反,生物神經(jīng)元具有內(nèi)在的側(cè)抑制機(jī)制,它確保只有特定的神經(jīng)元可以觸發(fā)特 ...
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