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時間門控SPAD陣列與非視域成像中的關(guān)鍵散射特性研究非視域成像,旨在實(shí)現(xiàn)對視線之外隱藏物體的探測與重構(gòu),是近年來光電探測領(lǐng)域的前沿焦點(diǎn)。這項(xiàng)技術(shù)借助于一個中介面(如墻壁、地面),通過捕獲從隱藏目標(biāo)反射并再次經(jīng)由中介面散射回來的微弱光信號,來“繞彎”看清拐角后的景物。在眾多技術(shù)路徑中,基于時間門控SPAD(單光子雪崩二極管)陣列的成像方法,因其具有凝視成像、高時間分辨率、設(shè)備集成度高等優(yōu)勢,被視為走向?qū)嵱没年P(guān)鍵技術(shù)之一。圖1:基于 TG-SPAD 陣列的非視域成像原理示意圖一、 技術(shù)核心:為何要研究中介面的散射特性?在非視域成像系統(tǒng)中,中介面并非理想的鏡子。當(dāng)光子攜帶隱藏目標(biāo)的信息返回中介面時 ...
低功耗SiGe VCSEL驅(qū)動和TIA工作在2.5 V的40Gb /s 1.5μm VCSEL鏈路直接調(diào)制激光電流的高速垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)驅(qū)動器有兩種配置:陽極驅(qū)動和陰極驅(qū)動。陽極驅(qū)動有可能降低VCSEL驅(qū)動器的供電電壓,而陰極驅(qū)動避免在高速路徑中使用較慢的p型晶體管。但兩者仍有一個共同點(diǎn),即VCSEL驅(qū)動器在多個電源電壓下工作以降低功耗,激光電源電壓范圍為3.3V至5.8V。在本文中,我們將進(jìn)一步關(guān)注陰極驅(qū)動,并提出一種解決方案,以擺脫多個電源電壓。陰極驅(qū)動VCSEL變送器可以在輸出端使用反向端接電阻來實(shí)現(xiàn),以改善轉(zhuǎn)換時間。不幸的是,這在驅(qū)動器的供電電壓和共陽極激光的供電電壓之 ...
超連續(xù)激光作為光學(xué)相干層析成像的照明光源摘要:本文講述使用超連續(xù)譜激光器作為光學(xué)相干層析成像的照明光源,并對光學(xué)相干斷層掃描(OCT)的工作原理,OCT的形式進(jìn)行了簡述。光學(xué)相干斷層掃描(OCT)是一種顯微鏡和眼科檢查技術(shù),它改變了視網(wǎng)膜和眼病的臨床分析范式。OCT在20世紀(jì)80年代首次以掃描激光檢眼鏡(SLO)的形式開發(fā)和實(shí)施,為顯微鏡中的超分辨率成像打開了新的窗口,允許分析形成視網(wǎng)膜的不同層以及青光眼和其他黃斑疾病的診斷和治療。OCT技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)與非侵入性有關(guān),可以對生物組織進(jìn)行橫斷面活檢,并且該技術(shù)的高軸向分辨率使得篩選5到20微米深的視網(wǎng)膜層成為可能。OCT的一般工作原理:光學(xué)相干層 ...
AMD利用可重構(gòu)FPGA設(shè)備Moku實(shí)現(xiàn)自定義激光探測解決方案摘要本文介紹了Advanced Micro Devices, AMD公司如何基于可重構(gòu)FPGA設(shè)備自定義激光探測解決方案,替代傳統(tǒng)的儀器配置,通過靈活且可定制的FPGA設(shè)備Moku提供更高效和靈活的激光探測技術(shù)。文中結(jié)合多個案例研究探討了使用Moku平臺簡化實(shí)驗(yàn)設(shè)置、部署鎖相放大器和雙boxcar平均器提升信號質(zhì)量、并通過Moku的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及云編譯功能優(yōu)化實(shí)時信號處理。Moku將信號生成、測試分析、控制調(diào)節(jié)等多種功能集成于一臺設(shè)備,支持用戶快速部署自定義HDL代碼,該方案集成度高、硬件投資成本低、配置簡潔,且支持高度自定義和信號處理 ...
寬可調(diào)諧1550納米MEMSVCSEL的10gb/s直接調(diào)制(2)-Mems容器結(jié)構(gòu)與加工1.半VCSEL結(jié)構(gòu)BCB MEMS可調(diào)諧VCSEL的示意圖如圖1所示。它主要由兩部分組成:半VCSEL和MEMS DBR。半VCSEL主要由一個基于AlInGaAs的有源區(qū)、兩個InP熱和電流擴(kuò)散層、一個埋地隧道結(jié)(BTJ)和一個固定底部DBR反射鏡組成。由兩個重?fù)诫sp-AlGaInAs和n-GaInAs層組成的圓形BTJ限制了結(jié)構(gòu)中心的電流,以保證有源區(qū)域具有足夠高的電流密度。為了實(shí)現(xiàn)高斯基模的高放大,增益曲線和光模之間的重疊必須是z佳的。這只能在束腰符合BTJ半徑的情況下實(shí)現(xiàn)。因此,由于其不同的橫向 ...
寬可調(diào)諧1550納米MEMSVCSEL的10gb/s直接調(diào)制(4)-動態(tài)測量1)小信號調(diào)制響應(yīng):小信號調(diào)制響應(yīng)的S21參數(shù)給出了激光動態(tài)行為的估計。在不同的偏置電流和不同的發(fā)射波長下進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。散熱器溫度設(shè)置為20℃。該芯片的共面連接由級聯(lián)地面信號40GHz探頭直接連接。用接觸針單獨(dú)探測MEMS進(jìn)行電熱驅(qū)動,如圖7所示。27GHz皮秒脈沖偏置電路將來自矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(Agilent Technologies E5071C ENA)的高頻信號與來自激光二極管控制器的直流偏置相結(jié)合。小信號功率電平設(shè)置為?7dbm。輸出光與標(biāo)準(zhǔn)單模透鏡光纖對接耦合。zui后,一個光電二極管(Anritsu MN47 ...
外腔半導(dǎo)體激光器穩(wěn)頻控制方式在精密測量以及量子技術(shù)等應(yīng)用領(lǐng)域,對于激光器的穩(wěn)頻鎖相有較高的要求。自由運(yùn)轉(zhuǎn)的外腔半導(dǎo)體激光器由于溫度、機(jī)械振動等因素影響,其輸出的光的頻率往往或多或少存在漂移,使得這些自由運(yùn)轉(zhuǎn)的激光很難運(yùn)用于精密光譜、原子干涉等,必須對其穩(wěn)頻控制。一般的外腔半導(dǎo)體激光器往往會存在三種頻率控制方式:LD溫度LD的溫度影響半導(dǎo)體的增益輪廓和內(nèi)腔模式頻譜漂移,主要是溫度變化造成介質(zhì)中載流子濃度變化,以及吸收因子變化,此外溫度還會影響內(nèi)部FP腔的參數(shù)。溫度對LD輸出頻率影響非常大,如用于數(shù)據(jù)存儲應(yīng)用(CR-R刻錄機(jī))的典型AlGaAs二極管在25℃時的標(biāo)稱波長為λ=784nm,dλ/dT ...
成像式亮度色度計產(chǎn)品原理及應(yīng)用介紹成像式亮度色度計工作原理:成像式亮度色度計是一種基于成像原理來進(jìn)行測光和測色的測量儀器,基本結(jié)構(gòu)是由視覺(或色覺)匹配的探測器(CCD或CMOS)、光學(xué)系統(tǒng)以及與亮度(或三刺激值XYZ)成比例的信號輸出處理系統(tǒng)所組成。 單點(diǎn)亮度計測試系統(tǒng) 成像式亮度色度計測試系統(tǒng)亮度測試原理:根據(jù)圖利用光度學(xué)和幾何光學(xué)的原理可以推出:公式(1)式中:E-成像面上的照度; L-發(fā)光面上的亮度; τ-光學(xué)系統(tǒng)的透射比(透過率); f-透鏡焦距; l-透鏡與發(fā)光面的距離(稱為測量距離); fm系統(tǒng)相對孔徑數(shù),fm=f/D, ...
單模光纖在通信領(lǐng)域中的重要地位摘要:單模光纖之所以在現(xiàn)今信息傳輸系統(tǒng)中處于主導(dǎo)地位,是由于單模光纖避免了多模光纖嚴(yán)重的本征模間色散、模噪聲以及傳輸中的其他效應(yīng),從而使單模光纖中信號傳輸?shù)乃俣扰c容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于多模光纖。一、單模光纖的應(yīng)用單模光纖通信技術(shù)是光纖應(yīng)用技術(shù)的一個重要應(yīng)用方向,它是以單模光纖技術(shù)、激光技術(shù)和光電集成技術(shù)為基礎(chǔ)而發(fā)展起來的。單模光纖通信是以光纖作為傳輸媒介、光波為載頻的一種通信手段。即利用近紅外區(qū)域波長1000nm左右的光波作為信息的載波信號,把電話、電視、數(shù)據(jù)等電信號調(diào)制到光載波上,再通過光纖傳輸?shù)囊环N通信方式。單模光纖做光纖通信的重要傳輸媒介,其重要地位不言而喻,因此了解 ...
FYLA在液固相變的測量、檢測和分析摘要:FYLA匯編了一些客戶的實(shí)驗(yàn)室設(shè)置,以幫助您創(chuàng)建有效的實(shí)驗(yàn)。本指南包含了一些致力于光子學(xué)的主要實(shí)驗(yàn)室的設(shè)置,講述了FYLA在液固相變的測量、檢測和分析方面的應(yīng)用。多模光纖干涉儀的設(shè)置該裝置顯示了光纖傳感器系統(tǒng)。它由寬帶光源(Iceblink)、分辨率為0.3 nm的光柵光譜儀(Ibsen I-MON 512)和2 × 2耦合器(Thorlabs, TW1550R5A2)組成。組件通過2x2耦合器連接(Thorlabs TW1550R5A2)。光纖光柵傳感器(Optromix)嵌在SM1500光纖中,反射率為全寬半MAX值(FWHM)為0.2 nm。多模 ...
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