- 全部
- 默认排序
近日,小米的一项防窥AR眼镜专利通过了授权,专利名为“光波导和AR眼镜”。从专利图我们可以看出,这款眼镜一共有6层结构,通过增加防窥层的方式,提高AR眼镜的安全性与用户体验。这款眼镜在光栅层中设置了多个凸起的光栅单元,相邻的两个光栅单元之间
光纤光栅传感器技术
传感器技术编辑整理1978 年加拿大渥太华通信研究中心的K·O·Hill等人首次在掺锗石英光纤中发现光纤的光敏效应,并采用驻波写入法制成世界上第一根光纤光栅。随后,美国联合技术研究中心的G·Meltz等人实现了光纤Bragg光栅(FBG)的UV激光侧面写入技术,使光纤光栅的制作技术实现了突破性进展。
软件概述 Gsolver是一款强大的光栅结构设计软件,软件具有直观的可视化界面,可设计各种光栅结构剖面,如:方波全息光栅,闪耀光栅,正弦、梯形、三角形、三点折线式及其它许多结构光栅等。它具有完全的三维矢量代码,仿真计算精度高,材料齐全
Ansys Optics/ 在这个联合方案中,将介绍一个仿真工作流程来分析单色AR(增强现实)系统的光学性能,用Zemax OpticStudio设计的光学透镜系统和用Lumerical设计光栅结构,到Speos进行系统级分析。 概览
增量式编码器是一种用于测量旋转运动或直线运动的装置。它可以将机械运动转换为电信号,并通过对信号的计数来确定运动的位置、速度和方向。增量式编码器通常由光学或磁性传感器、光栅或磁栅以及信号处理电路组成。01增量式编码器基本结构增量式编码器主要由
简介本文说明硅基光电子技术中光耦合和偏振管理所面对的技术挑战与解决方案,阐述光栅耦合器与边缘耦合器的优缺点,以及用于优化其性能的设计考虑。此外,还探讨了硅基光电子波导存在的固有偏振依赖性问题,包括无源与有源偏振管理技术在克服此难题中的应用与局限。提高光耦合效率与严格控制偏振状态是实现高性能硅基光电子
简介在光学和光子学领域,周期结构的分析对各种应用非常重要,包括光子晶体、光波导、衍射光栅、等离子结构和超表面。严格耦合波分析(RCWA)是广泛用于模拟电磁波与周期性光学结构相互作用的数值算法。本教程概述 RCWA 技术、其基本原理及其在各种场景中的应用。RCWA的理论背景RCWA 算法基于麦克斯韦方
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
要通过设计优化提高激光芯片(如VCSEL、DFB激光模块)的阈值电流,可以从以下几个方面入手:材料和结构参数优化:对于硅基DFB激光器,可以通过调整脊宽、刻蚀深度、光栅厚度和光栅位置等结构参数来优化其整体性能,从而降低阈值电流。例如,通过这些参数的优化,可以实现最佳的DFB激光器,其阈值电流可以低至
引言垂直耦合器在集成光电子技术中扮演着重要角色,能够实现光纤与片上波导之间的高效光传输。传统光栅耦合器设计通常存在占用面积大、效率有限等问题。本文探讨了创新方法,利用拓扑优化在硅基绝缘体(SOI)平台上创建紧凑、高性能的垂直耦合器[1]。拓扑优化简介拓扑优化是强大的反向设计技术,通过迭代修改材料的空

扫码关注





















