光學領域的卓越實力,靈犀微光成功斬獲“2025AI好眼鏡最佳光波導供應商”獎項,成為行業認可的核心光學方案領軍者。
2025-12-22 09:53:53
344 12月17號,第三屆“文創上海”創新創業大賽表彰儀式在上海舉辦,在匯聚1765個優質文創項目的激烈角逐中,北京靈犀微光科技有限公司憑借“AR陣列光波導解決方案”項目,從“智能未來+”賽道21個入圍決賽的項目中脫穎而出,成功斬獲一等獎的殊榮!
2025-12-22 09:47:51
450 波分復用 (WDM) 是一種提高光纖帶寬和傳輸能力的關鍵技術。它通過同時傳輸多個工作在不同波長的光信號來實現這一目標。目前常用的 WDM 技術包括薄膜濾波器 (TFF) 和陣列波導光柵 (AWG),它們都因其在不同波長間有效管理光信號而被廣泛應用。
2025-12-19 14:42:10
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在 2025 AI 好眼鏡行業盛典的璀璨星光中,谷東智能憑借在光波導領域的深耕細作與技術革新,成功斬獲 “最佳光波導供應商” 殊榮。這一行業權威獎項的認可,不僅是對谷東智能技術實力與市場表現
2025-12-19 14:26:13
387 在 AI 與 AR 技術深度融合的浪潮中,顯示技術的突破成為行業發展的關鍵引擎。近日,由國內知名的科技產業研究專業機構潮電智庫所舉辦的“2025 首屆中國 AI 好眼鏡評選”結果正式揭曉,谷東智能
2025-12-19 14:22:08
380 。作為國內 AR 光學領域的領航企業,靈犀微光基于十余年技術深耕與產業實踐,堅定認為:陣列光波導技術憑借其在輕薄化、高畫質、量產性上的綜合優勢,是破解消費級 AR 眼鏡普及難題的終極解決方案。
2025-12-02 11:39:30
646 近日,瑞聲科技已簽署最終協議,收購AR衍射光波導技術領軍企業Dispelix Oy的股份及其他權益類證券。此次交易預計將于2026年上半年內完成,交易完成后Dispelix將成為瑞聲科技的子公司。
2025-11-21 16:33:06
695 設計:作為剛性直波導,JMC1300S-0511L具有穩定的結構,能夠確保在高頻信號傳輸過程中的穩定性和可靠性。高頻支持:其波導口徑WR-137(R70)表明該產品能夠支持高頻信號的傳輸,適用于需要高頻傳輸
2025-11-20 09:38:08
電子發燒友網報道(文/莫婷婷),在AR智能眼鏡發展的關鍵節點,瑞聲科技(AAC Technologies)在11月18日正式宣布完成對芬蘭光波導技術公司Dispelix的戰略收購,標志著其在AR光學
2025-11-20 08:20:00
7537 中鋰離子擴散行為的傳輸線模型TLM。該模型通過有限體積法離散化擴散方程,構建出具有明確物理意義的等效電路,不僅能與TLM測試儀所獲得的實驗數據形成互補,更能從微觀
2025-11-13 18:05:05
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本文講一下反射系數、回波損耗、電壓駐波比之間的關系,文末附換算公式。反射系數(ReflectionCoefficient)反射系數,通常用Γ表示,是衡量射頻系統中負載阻抗與傳輸線阻抗之間匹配程度的一
2025-10-29 17:36:22
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金屬-半導體歐姆接觸的性能由特定接觸電阻率(ρ?)表征,其準確測量對器件性能評估至關重要。傳輸線模型(TLM)方法,廣泛應用于從納米級集成電路到毫米級光伏器件的特定接觸電阻率測量,研究發現,不同尺寸
2025-10-23 18:05:24
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功率放大器在光波導諧振腔的研究和應用中非常重要,它為核心測試環節提供所需的高質量驅動信號和功率支持。下面我將從功率放大器在測試系統中的具體作用、典型應用場景、關鍵性能指標選型和一些前沿研究展望等方面
2025-10-21 15:05:25
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電子發燒友網報道(文/莫婷婷)今年,谷東智能在AR智能眼鏡市場中脫穎而出。在9月的光博會上,谷東智能向業界展示了公司自研的PVG光波導技術,并與合作伙伴聯合發布了AR光學解決方案——“LCoS(硅基
2025-10-20 08:14:00
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電子發燒友網報道(文/莫婷婷)當前,AR光學顯示技術呈現多方案并存的格局,光波導作為核心底層架構,其技術路線分為幾何光波導、衍射光波導、體全息光波導等,各具特色且持續演進。值得關注的是,9月26日
2025-10-10 09:08:39
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在第二期的特性阻抗講解中,我們提到了傳輸線路。雖然將傳輸線比作水路,但它究竟是通過什么原理傳輸信號和電力的呢?
2025-10-09 13:49:14
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傳輸線方法(TLM)作為常見的電阻測量技術,廣泛應用于半導體器件中溝道電阻與接觸電阻的提取。傳統的TLM模型基于理想歐姆接觸假設,忽略了界面缺陷、勢壘等非理想因素引入的界面電阻,尤其在氧化物半導體如
2025-09-29 13:43:07
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領域。應用場景衛星通信:在衛星通信系統中,7/16波導至同軸直角適配器ATM Microwave可用于連接天線與接收/發射模塊,實現信號的穩定傳輸。雷達系統:在雷達系統中,7/16波導至同軸直角適配器
2025-09-23 08:48:41
2分鐘壓印周期,良率將沖95%!魔飛光電如何破解光波導量產困局 ? 電子發燒友網報道(文/莫婷婷)9月18日,Meta發布了采用LCoS+光波導方案的AR彩色智能眼鏡 Meta Ray-Ban
2025-09-22 02:38:00
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光博會,作為全球光電行業頂級盛會,匯聚全球創新科技,集中展示光學技術的前沿成果。其中,谷東智能以自主研發的PVG光波導技術及系列戰略合作成果,成為展會最受關注的焦點,為AR產業突破成本與體驗瓶頸注入強勁動能。
2025-09-15 18:08:23
1462 區間,加速推動消費級AR眼鏡邁向千萬級量產時代。 ? 此次發布的“一拖二”AR眼鏡光學解決方案核心理念在于通過一個光機驅動雙目光學顯示系統,即采用單個微型投影光機,經過特殊的光學路徑設計,將圖像分別傳輸到左右兩個PVG光波導鏡片中,實現雙眼獨立
2025-09-14 00:14:00
3804 2B115展位攜最新PVG光波導方案及眾多相關產品,以優異的性能及量產能力,突破當前AR產業的核心痛點,成為光博會一大焦點。
2025-09-11 11:49:17
1382 單模光纖線是標準光纖線中按傳輸模式劃分的一種類型,其核心區別在于單模光纖僅允許單一模式(基模)傳輸,而標準光纖線中可能包含的多模光纖允許多模式傳輸。以下從傳輸模式、纖芯直徑、帶寬與傳輸距離、光源
2025-09-11 10:05:37
1098 接口,從而顯著簡化毫米波頻段(75-110GHz)下波導設備與同軸測試儀器的互聯流程,為高頻信號傳輸與測量提供穩定可靠的低損耗解決方案。1. 基本功能? 將標準 WR10 矩形波導口(75–110
2025-09-04 09:16:39
飛秒激光輻照金屬絲波導,通過電子發射過程激發太赫茲表面波 近日,我校核科學技術學院胡廣月團隊在高功率太赫茲表面波研究方面取得重要進展。團隊利用飛秒激光聚焦作用金屬絲波導,通過電子發射過程產生10兆瓦
2025-09-01 09:15:17
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TDR阻抗測量儀是一款基于時域反射原理(TDR)設計的高帶寬特性阻抗測試分析專用儀器,它非常適用于快速定位PCB傳輸線故障。以下是使用TDR阻抗測量儀進行故障定位的步驟和一些關鍵點: 設備準備
2025-08-20 10:52:15
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JMC1200N是JupiterMicrowave Components推出的“柔性-不可扭曲”矩形軟波導,致力于 5.85 – 26.5 GHz 頻率段設計,具有低損耗、高功率與相應機械柔順性
2025-08-18 10:13:35
大功率波導轉彎頭同軸適配器(Waveguide-to-Coax Right-Angle Adapter)是一種專門用于高功率射頻/微波系統的互連器件,功能是把矩形波導傳輸模式轉換成同軸電纜的 TEM
2025-08-15 15:47:27
GHz頻段測試中,WR28直角適配器連接波導天線與矢量網絡分析儀(VNA),實現低損耗信號傳輸。例如,某測試方案采用ATM Microwave的28-25KZA-6型號,VSWR≤1.25,精準滿足
2025-08-12 09:39:38
本文聚焦DTF實戰,關鍵參數設置、精準校準、時域門控技巧;對比TDR,揭示其在損耗補償、分辨率和探測微弱反射上的顯著優勢;結合同軸電纜、天線、波導實例,展示DTF如何在全鏈路大幅縮短排障時間、提升質量、降低成本。
2025-07-29 13:54:46
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。應用場景毫米波測試:在毫米波測試領域,35WR10WF 波導連接器能夠簡化測試流程,提高測試效率。通信系統:在毫米波通信系統中,35WR10WF可用于實現波導與同軸之間的信號傳輸,確保系統的穩定性和可靠性
2025-07-24 08:46:54
液態金屬(如galinstan)因高導電性、可拉伸性及生物相容性,在柔性電子領域備受關注。然而,其與金屬電極間的接觸電阻(Rc)測量存在挑戰:傳統傳輸線法(TLM)假設電極薄層電阻(Rshe)可忽略
2025-07-22 09:51:46
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矢網DTF測量通過頻域反射系數與逆傅里葉變換,精確定位線纜損傷、天線故障及波導缺陷,幫助工程師快速診斷射頻系統內部問題,提升維護效率。
2025-07-15 14:30:22
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本文詳解矢網DTF測量原理,通過頻域反射系數與逆傅里葉變換,精確定位線纜損傷、天線故障及波導缺陷,幫助工程師快速診斷射頻系統內部問題,提升維護效率。
2025-07-10 11:36:37
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JMC1200T柔性和可扭轉波導JUPITERJMC1200T是由JUPITER生產的柔性和可扭轉波導,主要用于高頻率(微波)數據傳輸的波導組件,兼具柔性和可扭轉性能,適用于各種復雜應用環境和動態
2025-07-10 09:38:26
信號傳輸線應用中的噪聲抑制而設計。Bourns? SRF1209U4 系列片式共模電感器具備薄型、緊湊尺寸的特點,能滿足空間受限的設計需求。此款全新電感器在高頻范圍內提供高阻抗,能有效提升信噪比,非常
2025-06-26 17:39:59
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本教程示例演示了集成光子電路的典型脊形波導的模式分析:
根據集成電路的設計和功能,這種波導可以呈現為直線或曲線結構。JCMsuite允許方便的分析直和彎曲的情況。
在項目文件中定義了數值傳播模式
2025-06-18 08:44:15
Fusion為此類系統的模擬和設計提供了幾個強大的工具,其中包括具有靈活光柵區域配置的光波導組件。然后,模擬受益于VirtualLab Fusion中實現的“連接場求解器”方法,以及其有效的非時序建模
2025-06-11 08:49:41
)。
在本案例中,所有進入器件的波導具有相同的幾何形狀。通過環形諧振腔和兩個平行波導的組裝,建立二維幾何結構:
下圖為電場近場的x分量和光強的對數圖:
2025-06-11 08:46:56
NLTL-6273SM 是一款基于 MMIC 非線性傳輸線(NLTL)技術的梳狀發生器芯片,以下是其詳細信息:### 技術參數- **輸入頻率范圍**:0.7 GHz 至 5 GHz。- **輸出
2025-06-09 15:22:22
NLTL-6275U 是一款基于 MMIC 非線性傳輸線(NLTL)的梳狀發生器,以下是其詳細信息:### 產品概述NLTL-6275U 是一種基于 GaAs 肖特基二極管的變容二極管
2025-06-09 15:20:59
當行業競品仍困于“降價清庫存”的泥潭時,創視維(深圳)科技有限公司正以一場技術革命宣告AR投屏眼鏡新時代的到來。咔咔AR智能眼鏡搭載全球領先的衍射光波導技術已完成量產準備,即將以“技術顛覆者”姿態
2025-06-07 15:17:43
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,無屏AI眼鏡占比達20%。 在AR智能眼鏡中,其光學系統包括自由曲面方案、Birdbath方案、光波導方案。自由曲面方案產品形態接近于頭盔,顯示效果好,在行業早期獲B端客戶青睞。Birdbath方案產品形態更接近于墨鏡,鏡片厚重,現階段主流方案,主要用于觀影。采用光波導方案的
2025-06-06 09:11:27
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上海交通大學的智能顯示實驗室(sdl.sjtu.edu.cn),提出了一種基于五通道波導及二維擴瞳器的近眼顯示。如圖1所示,其基本架構由(1)五通道波導、(2)入耦合光柵(ICG)、(3)出耦合光柵
2025-06-03 08:47:40
Jupiter Microwave:微波頻段通信波導組件領域的領軍制造商Jupiter Microwave 是一家專注于微波頻段通信系統中波導組件制造的領先企業。在微波通信領域,波導組件作為高效傳輸
2025-05-30 09:22:47
不清楚傳輸線的末端是什么情況,那么是否會有電流回流呢?在圖3-4中,給一段傳輸線加載一個脈沖信號,傳輸線非常長,而且末端開路,我們測量加載信號之后,一小段時間內信號路
2025-05-27 17:36:05
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標準全頻段直角適配器波導至同軸(SMA,Type-K和2.4mm)在微波與毫米波系統中,波導至同軸轉換器是實現不同傳輸線間高效信號過渡的關鍵組件。標準全頻段直角適配器波導至同軸(SMA、Type-K
2025-05-23 10:02:20
是由于電信號在通過傳輸線時,產生的電場線穿過了相鄰的傳輸線,而導致相鄰的傳輸線上也產生了電信號,如上圖所示,用網分測試的時候,差分S參數Sdd31表示近端串擾,Sd
2025-05-22 07:33:44
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基于MgO:PPLN波導的1560nm至780nm高效倍頻技術,冷原子干涉技術通過銣原子冷卻與物質波干涉,實現了對于重力加速度的精密測量。憑借由昊量光電代理的英國CovesionPPLN波導在惡劣
2025-05-21 11:14:35
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? 光功率合成器是光纖通信系統中的必要器件。
? 如果功率合成器具有以下特性:
? 對稱性
? 輸入和輸出具有完全相同的單模波導
? 這類功率合成器具有一些獨有的特點,但其基本特征可以在
2025-05-21 09:17:17
單模光纖線和多模光纖線是光纖通信系統中兩種重要的傳輸介質,它們在多個方面存在顯著區別,以下是對兩者區別的詳細分析: 一、核心結構與傳輸原理 二、傳輸性能對比 三、應用場景差異 四、成本與維護 五
2025-05-16 10:35:00
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單端信號與差分信號的主要區別在于信號傳輸方式、抗干擾能力、適用場景等方面。
?單端信號?:適用于短距離、低速、低成本的傳輸場景,如音頻、視頻信號傳輸?。
?差分信號?:適用于長距離、高速、高精度的傳輸場景,如高速數據總線、長距離通信等,特別是在電磁環境復雜的場合表現更佳?。
2025-04-15 16:23:55
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| 摘要
在這個用例中,一個完整的FOV測試圖像(在x和y方向分別采樣101個角度,總共有10,201個角度)通過波導設備傳播。一個具有數百個嚴格光柵評估的基本模擬大約需要7秒。這導致整個圖像的估計
2025-04-10 08:48:29
都竄不高,走線越長,竄得越高!Chris給大家做個簡單的仿真看看哈,假設我們設置一個內層的傳輸線疊層,使得差分線在線寬5mil,間距9mil的情況下滿足100歐姆的阻抗要求。
首先我們設置這對差分線
2025-04-07 17:27:36
傳輸線結構:帶狀線、微帶線和共面波導。帶狀線是嵌入在兩個參考平面之間的信號線,而微帶線則是在介質基板表面,只有一個參考平面。共面波導則是信號線兩側和下方都有接地銅皮的結構,通常設計用于特定阻抗匹配
2025-04-07 10:52:26
的反射譜和Drop端輸出的透射譜進行其中任何一個譜線的基本參數測試便可,這里選擇對光波導環形諧振腔Through端輸出的反射譜進行測試。 測試設備:電壓放大器、激光器、信號發生器、光波導環形諧振腔、光電探測器和示波器等。 實驗過程: 圖1:光波導環形
2025-03-28 11:20:34
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。 測試設備:高壓放大器 、信號發生器、示波器、光電探測器、窄線寬半導體激光器等。 實驗過程: 圖1:半掩埋光波導諧振腔的測試系統圖 使用窄線寬半導體激光器進行半掩埋光波導諧振腔的性能測試。測試系統如圖1所示,主要包括:窄線
2025-03-27 11:14:13
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近日,Morphotonics 全球業務發展主管 Erhan Ercan和Morphotonics 商務發展經理李政接受電子發燒友的采訪,詳細介紹了智能眼鏡熱潮下如何破解光波導量產難題,以及其大面積納米壓印技術如何為AR/VR眼鏡和裸眼3D顯示生產提供低成本、高質量解決方案。
2025-03-26 18:09:50
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信號線和光纖線是兩種完全不同的傳輸介質,它們在傳輸原理、結構特性、性能表現及應用場景上均有顯著差異。以下從五個核心維度為您詳細對比: 1、傳輸原理: 信號線:通過電信號傳輸信息,可以傳輸模擬信號和數
2025-03-25 10:09:38
1385 與波導模式之間的電磁能量轉換與耦合。性能優勢:N型適配器憑借其低插入損耗與低駐波比(VSWR)的卓越性能,確保了信號在傳輸過程中的高效與穩定。TNC端面發射波導至同軸適配器工作原理:TNC端面發射波導至
2025-03-24 10:18:16
當我閱讀 S32G3 參考手冊時,我對 S32G DMA 和 Noc 之間的區別有疑問。由于 NoC 支持內核、外設和 SRAM 之間的通信,并且 DMA 還可以在內存塊和 I/O 塊之間傳輸數據(沒有內核?我不確定)。
2025-03-17 08:25:30
、基本結構 三相三線系統由三個導線組成,即三條相線(L1、L2、L3)。這三條相線之間的電壓稱為線電壓,通常在工業應用中為380V或其他標準范圍內。三相三線系統不引出中性線,其三條傳輸線彼此間隔120度相位角,使得負載電流在無中性點
2025-03-16 17:59:42
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。傳輸線的直角帶來的寄生電容可以由下面這個經驗公式來計算:C=61W(Er)1/2/Z0 在上式中,C就是指拐角的等效電容(單位:pF),W指走線的寬度(單位:inch),εr指介質的介電常數,Z0就是
2025-03-13 11:35:03
波導絲檢測信號受表面不連續性、底端固定方式和剩磁現象影響,通過反射信號定位修正不連續處,實驗發現固定方式僅影響信號幅度,剩磁導致恒定誤差,需消磁解決,采樣信號可判斷剩磁存在。
2025-03-01 14:15:15
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同軸轉換功能:SMA端發射波導到同軸適配器能夠將波導中傳輸的射頻信號精確轉換為同軸電纜可承載的信號形式,保障信號在不同傳輸媒介間的順暢過渡。
寬廣的頻率覆蓋范圍:其工作頻率依據型號不同而有所差異,例如
2025-02-25 10:07:56
在增強現實和混合現實應用中,光波導設計的一個主要部分是耦合器,在許多情況下實現為光波導表面的光柵區域。VirtualLab Fusion為區域配置提供了一種非常靈活的方法。當用于定義光波導上的光柵
2025-02-25 08:46:21
DLP2000可以用于AR顯示,想知道是否能用于光柵光波導類的AR眼鏡?
2025-02-25 08:33:52
Hololens 1。觀看下面的用例,了解更多關于它們令人興奮的潛力!
波導布局設計工具
布局設計工具根據所需的規格允許設計一個定制的“Hololens 1”近似增強或混合現實系統。
K域可視化圖
本用例解釋了k-Layout可視化工具中使用的物理概念,并演示了其用法。
2025-02-24 08:54:54
控制的準確性。
未校準移相器:適用于改變傳輸線部分電氣長度,同時最小化能量損失和反射的應用場景。
低插入損耗:通過優化設計,有效減少信號傳輸過程中的能量損耗。
高可靠性:采用精密結構及優質材料制造
2025-02-21 10:49:02
摘要 :
用于增強和混合現實應用的光導設備必須同時實現兩個功能:它們必須允許環境散射的光通過(即透明),同時將要疊加的人造圖像從發射器傳輸到用戶的眼睛。這通常是通過透明光波導實現的,在透明光波導中
2025-02-21 08:53:56
)。
在本案例中,所有進入器件的波導具有相同的幾何形狀。通過環形諧振腔和兩個平行波導的組裝,建立二維幾何結構:
下圖為電場近場的x分量和光強的對數圖:
2025-02-20 08:55:14
。 ? ?● 結構特殊,內外導體之間填充空氣或高頻介質,是一種寬頻帶微波傳輸線。 2. 音頻線: ? ?● 通常由兩個導體(一個信號導體和一個地線導體)、一個絕緣層和一個外層絕緣層(有時稱為護套)組成。 ? ?● 根據不同的設計,可能包括單芯
2025-02-19 10:04:09
2534 ,可能是相當耗時的,因為必須考慮許多光源模式和視場角。在這個用例中,我們使用一個具有101×101個采樣點(即角度)的棋盤格測試圖像來研究光波導的角度性能,從而得到10201個單獨的基本模擬結果。
通過
2025-02-19 08:51:05
屏蔽線的作用和用途 屏蔽線是一種使用金屬網狀編織層將信號線包裹起來的傳輸線,其主要作用和用途包括: 減少電磁干擾 :屏蔽線通過金屬網狀編織層有效地將外部電磁場對電源或通信線路的干擾進行隔離,同時防止
2025-02-17 16:55:24
5121 當前,國內衍射光波導鏡片領域企業眾多,但行業發展卻面臨嚴峻挑戰。由于缺乏統一的產品技術要求和規范指標,該行業處于無標準可循的狀態,這不僅阻礙了產品質量的提升,更難以保障消費者的用眼安全。 衍射光波導
2025-02-14 15:20:40
1277 本文引入基于光學PCB的波導嵌入式系統(WES),用于AI/HPC數據中心,以克服CPO集成挑戰。WES通過集成光學引擎與精確耦合結構,實現高密度、低損耗、無光纖的設備間光互連。 ? 引入基于光學
2025-02-14 10:48:11
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摘要
在增強現實和混合現實應用(AR/MR)領域的波導器件的設計過程中,準確計算可實現的光學性能是其主要任務之一。除了空間和角度均勻性外,一個非常重要的量是調制傳遞函數(MTF),它可以評估最終
2025-02-13 08:50:27
為了輸入和輸出耦合光,以及將光從光源引導到預期眼盒的目的,通常使用不同種類的表面形貌甚至是全息光柵。 因此,這些光柵在效率和均勻性方面的設計是 AR/MR 設備設計過程中的主要挑戰之一
2025-02-11 09:49:44
to exe”)設備和人眼模型,用于計算MTF和PSF,另一個是關于橫向均勻性的表征。
具有二維光瞳擴展的復雜光波導系統
提出了一種復合光波導系統,包括二維周期出瞳擴展器和耦出器中的傾斜光柵。評估了
2025-02-10 08:48:01
VirtualLab Fusion的功能,本文介紹了一個具有2D出瞳擴展器和耦出器中的傾斜光柵的示例性光波導系統。此外,通過人眼模型評估了點擴散函數(PSF)和調制傳遞函數(MTF)。最后,對眼動范圍的橫向均勻性進行了
2025-02-08 09:00:21
摘要
在評估AR/MR(增強或混合現實)設備中光波導系統的性能時,眼動范圍內光線分布的橫向均勻性是最關鍵的參數之一。為了在設計過程中測量和優化橫向均勻性,VirtualLab Fusion提供了均勻
2025-02-08 08:57:22
快速物理光學軟件VirtualLab Fusion具有分析光波導系統性能。這次我們在設計工作流程中處理一個密切相關的步驟: 在系統的耦合和擴展區域中使用的光柵幾何結構的優化。
VirtualLab
2025-02-07 09:41:08
本教程示例演示了集成光子電路的典型脊形波導的模式分析:
根據集成電路的設計和功能,這種波導可以呈現為直線或曲線結構。JCMsuite允許方便的分析直和彎曲的情況。
在項目文件中定義了數值傳播模式
2025-02-07 09:37:05
摘要
在增強現實和混合現實應用 (AR & MR) 領域的光波導光學器件設計過程中,橫向均勻性(每個視場模式)和整體效率是兩個最重要的評價函數。 為了在光波導系統中獲得適當的均勻性
2025-02-07 09:34:33
是“HoloLens 1”型布局的特征。
布局設計工具
為了設置這種光波導的橫向布局,可以使用VirtualLab的Layout Design工具(僅在光波導工具箱中可用)。
此使用案例的參數對應于默認
2025-02-06 08:58:55
。
使用光波導元件對“HoloLens 1”型進行建模
本使用案例演示了一個簡單的“HoloLens- 1”型布局設備的建模,該設備具有一個能夠以32°×18°視場引導光線的光波導組件。
光波導結構
使用光波導組件及其靈活的區域定義,可以在VirtualLab Fusion中設置帶有耦合光柵的光波導。
2025-02-06 08:56:14
電阻端接的核心作用之一是匹配阻抗,消除信號反射。在高速信號傳輸過程中,當信號沿著傳輸線前行,遇到阻抗不匹配的情況,如傳輸線與負載、傳輸線與芯片引腳之間的阻抗差異,就如同光線在不同介質界面發生反射一樣
2025-02-04 15:43:00
1190 Fusion為這類系統的仿真和設計提供了幾個強大的工具,其中一個是具有靈活光柵區域配置的光波導組件。然后,模擬受益于在VirtualLab Fusion中實施的“連接場解算器”方法,以及其有效的非順序建模技術
2025-01-24 08:51:34
中的例子。
請參見下面的兩個示例,一個包含一個帶有“蝴蝶”型EPE的設置,用于分割視場角(FOV),另一個示例說明了組合擴展器/輸出耦合器區域中的二維周期性菱形光柵結構。
“蝴蝶”型EPE光波導
2025-01-24 08:45:11
摘要
在為增強和混合現實(AR&MR)應用設計光波導設備的過程中,所提供的視場(FOV)等參數是主要的興趣所在。為了突破可實現的最大視場的極限,人們研究了各種方法,例如在從入射耦合
2025-01-24 08:41:58
摘要
如今,大多數創新的AR&MR設備都是基于光波導或波導系統,結合微結構來耦合光的輸入和輸出。VirtualLab Fusion能夠通過應用我們獨特的物理光學方法對此類設備進行詳細
2025-01-23 10:37:47
就稱為受控阻抗的傳輸線。
傳輸線特征阻抗是設計中最重要的因素
傳輸線的瞬間阻抗或者是特征阻抗是影響信號品質的最重要的因素。如果信號傳播過程中,相鄰的信號 傳播間隔之間阻抗保持一致,那么信號就可以十分
2025-01-21 07:11:58
)。
在本案例中,所有進入器件的波導具有相同的幾何形狀。通過環形諧振腔和兩個平行波導的組裝,建立二維幾何結構:
下圖為電場近場的x分量和光強的對數圖:
2025-01-20 10:22:48
半導體材料被蝕刻移除后,剩余的柱狀結構與周遭的空氣之間折射率差異也因此增加,因此在柱狀結構中電子電洞對輻射復合產生的光子有機會因為半導體材料與空氣介面處折射率差異形成的全反射而被局限在柱狀結構中
2025-01-15 09:58:50
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的調控,往往在理論上就存在尺寸、功耗和帶寬等方面的固有瓶頸。本文創新地提出一種獨特的分離波導交叉(split waveguide crossings, SWX)結構,實現了基于模式傳輸
2025-01-14 09:24:44
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幾何諧振腔[3]以及環形諧振腔[4]。
?MIM波導中,有兩種等離子體濾波器,即帶通和帶阻濾波器。
2D FDTD模擬
?選擇TM偏振波激發SPPs
?應用正弦調制高斯脈沖光來模擬感興趣的波長
?輸入
2025-01-09 08:52:57
介紹
在高約束芯片上與亞微米波導上耦合光的兩種主要方法是光柵或錐形耦合器。[1]
耦合器由高折射率比材料組成,是基于具有納米尺寸尖端的短錐形。[2]
錐形耦合器實際上是光纖和亞微米波導之間的緊湊模式
2025-01-08 08:51:53
例如,驅動器內阻為20歐,理論上采用驅動端串聯30歐電阻,與50歐特征阻抗的傳輸線進行匹配,但是從驅動端到串聯電阻之間的這一段走線應該走成多少阻抗呢?
2025-01-08 07:28:26
隨著科技的不斷發展,家庭娛樂系統和辦公設備對視頻和音頻傳輸的要求越來越高。高清線(HDMI線)和普通線(如VGA線、DVI線)是兩種常見的視頻和音頻傳輸線纜。它們在性能、傳輸質量、兼容性和應用場
2025-01-07 17:39:21
8857 近日,天津大學精密儀器與光電子工程學院的光子芯片實驗室綜述了近年來硅基波導集成的片上光譜儀的研究成果,論文以“Integrated optical spectrometers on silicon photonics platforms”為題發表在《Laser & Photonics Reviews》上。
2025-01-06 16:30:38
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