摘要:通過理論探討和實驗仿真,分析了一種新型諧振腔增強型光電探測器RCEP(Resonant Cavity Enhanced Photodetector)的結(jié)構(gòu)及性能,該RCEP的基本結(jié)構(gòu)是將吸收層插入到諧振腔當(dāng)中,并指出這種新型器件較傳統(tǒng)器件可獲
闡述了利用匹配光纖光柵閉環(huán)跟蹤測量傳感光纖光柵布拉格波長的方法,給出了基于高速數(shù)字信號處理器(DSP)的光纖光柵波長解調(diào)系統(tǒng)的實現(xiàn)方案,該方案利用一種特殊結(jié)構(gòu)的懸臂梁和兩個并聯(lián)二次反射匹配解調(diào)光柵的方法來實現(xiàn)光纖布拉格光柵(FBG)傳感器的高精度大范圍應(yīng)變傳感解調(diào),并通過特殊懸臂梁提高了解調(diào)光柵的敏感度;同時利用并聯(lián)方式并選擇兩個合適的匹配光柵中心波長來增大可檢測的應(yīng)變范圍,同時解決了雙值問題。
闡述了利用匹配光纖光柵閉環(huán)跟蹤測量傳感光纖光柵布拉格波長的方法,給出了基于高速數(shù)字信號處理器(DSP)的光纖光柵波長解調(diào)系統(tǒng)的實現(xiàn)方案,該方案利用一種特殊結(jié)構(gòu)的懸臂梁和兩個并聯(lián)二次反射匹配解調(diào)光柵的方法來實現(xiàn)光纖布拉格光柵(FBG)傳感器的高精度大范圍應(yīng)變傳感解調(diào),并通過特殊懸臂梁提高了解調(diào)光柵的敏感度;同時利用并聯(lián)方式并選擇兩個合適的匹配光柵中心波長來增大可檢測的應(yīng)變范圍,同時解決了雙值問題。
概述:詳細(xì)介紹了紅外光電探測器,以及用紅外光電探測器探測棉花的位置,實現(xiàn)對靶噴霧的設(shè)計。農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ),先進的植保技術(shù)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)豐收的保障,現(xiàn)代植物病蟲害防治仍然以化學(xué)藥劑防治為主,我國常規(guī)施藥
概述:詳細(xì)介紹了紅外光電探測器,以及用紅外光電探測器探測棉花的位置,實現(xiàn)對靶噴霧的設(shè)計。農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ),先進的植保技術(shù)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)豐收的保障,現(xiàn)代植物病蟲害防治仍然以化學(xué)藥劑防治為主,我國常規(guī)施藥
光電探測器電路用于對光電轉(zhuǎn)換器件輸出的微弱電壓或電流信號進行放大、處理和整形輸出。對于不同探測用途而采用的光電轉(zhuǎn)換器件不同,與之配合使用的光電探測器電路性能也因此而不同。如果用來進行光電轉(zhuǎn)換,則重