內調制技術簡介
在激光形成過程中,以調制信號的規律去改變激光振蕩的某一參數,即用調制信號控制著激光的形成,叫做內調制。內調制直接輸入激光器驅動電路調制信號以控制其輸出。區別于外調制,外調制中激光器不受控制,只對輸出后的激光進行調制。內調制是信號對光源本身直接調制,以調制信號改變激光器的振蕩參數,通過偏置電流的變化或改變激光管的腔長等,從而改變激光器輸出特性以實現調制,加載信號是在激光振蕩過程中進行的。......閱讀全文
內調制技術簡介
在激光形成過程中,以調制信號的規律去改變激光振蕩的某一參數,即用調制信號控制著激光的形成,叫做內調制。內調制直接輸入激光器驅動電路調制信號以控制其輸出。區別于外調制,外調制中激光器不受控制,只對輸出后的激光進行調制。內調制是信號對光源本身直接調制,以調制信號改變激光器的振蕩參數,通過偏置電流的變化或
聲光調制技術簡介
聲光調制是一種外調制技術,通常把控制激光束強度變化的器件稱作調制器。調制信號是以電信號(調幅)形式作用于換能器上,再轉化為以電信號形式變化的波場,當光波通過介質時,使光載波受到調制而成為“攜帶”信息的強度調制波。
光調制技術的調制方法介紹
光調制的方法主要分為直接調制、腔內調制和腔外調制三種。直接調制法外加信號直接控制激光器的泵浦源(如控制半導體激光器的注入電流),從而使激光的某些參量得到調制。腔內調制法腔內調制是通過改變激光器的參數(如增益、諧振腔Q值或光程等)而實現的,主要用于Q開關、腔測空、鎖模等技術。腔內調制又分為被動式與主動
調制解調器簡介
調制解調器是Modulator(調制器)與Demodulator(解調器)的簡稱,中文稱為調制解調器,根據Modem的諧音,親昵地稱之為“貓”,是一種能夠實現通信所需的調制和解調功能的電子設備。一般由調制器和解調器組成。在發送端,將計算機串行口產生的數字信號調制成可以通過電話線傳輸的模擬信號;在
光調制技術的應用
光調制過程本質上就是對極化方向上的單位矢量、振幅、載波頻率和相位中的一種或多種參量進行調制。研究的主要調制方式有偏振位移調制鍵控(PoLSK)、幅移鍵控(ASK)、頻移鍵控(FSK)和相移鍵控(PSK)。光調制技術已廣泛應用于光通信、測距、光學信息處理、光存儲和顯示等方面。
光調制技術的特點
光調制技術就是將一個攜帶信息的信號疊加到載波光波上的一種調制技術。光調制能夠使光波的某些參數如振幅、頻率、相位、偏振狀態和持續時間等按一定的規律發生變化。其中實現光調制的裝置稱為光調制器。
氣道內激光消融技術簡介
當激光照射到生物組織時,可出現光的吸收、反射、傳導和擴散四種生物效應。激光照射活體組織時,一部分被組織所吸收,光能可轉化為熱能而產生一系列組織變化,如細胞水腫與死亡、蛋白凝固、組織水沸騰、脫水組織燃燒等,另外一部分可經組織傳導和擴散產生后效應。經支氣管鏡激光治療,主要利用激光的熱效應,使受照射組
激光氣體分析儀的調制光譜檢測技術簡介
調制光譜檢測技術 調制光譜檢測技術是一種被最廣泛應用的可以獲得較高檢測靈敏度的TDLAS技術。它通過快速調制激光頻率使其掃過被測氣體吸收譜線的定頻率范圍,然后采用相敏檢測技術測量被氣體吸收后透射譜線中的諧波分量來分析氣體的吸收情況。 調制類方案有外調制和內調制兩種,外調制方案通過在半導體激光
外調制的技術特點
優點:(1)因為調制器和激光形成無關,不影響激光器的輸出功率。(2)調制器的帶寬不受諧振腔通帶的限制,缺點:調制效率低。
外調制的技術特點
外調制是利用某些晶體或物質的電光效應、磁光效應、聲光效應或其他效應制成專門的激光調制器,當激光器輸出去的光束通過這種調制器時,改變了光束的某一個或幾個參數,就可以得到已調制的輸出光信號。
光調制技術的功能介紹
光調制技術就是將一個攜帶信息的信號疊加到載波光波上的一種調制技術。光調制能夠使光波的某些參數如振幅、頻率、相位、偏振狀態和持續時間等按一定的規律發生變化。其中實現光調制的裝置稱為光調制器。
偏振調制器的技術特點
中文名稱偏振調制器英文名稱light polarization modulator定 義使光的偏振狀態按一定規律變化的光調制器。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光技術(三級學科)
相位調制器的技術特點
中文名稱相位調制器英文名稱light phase modulator定 義使光的相位按一定規律變化的光調制器。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光技術(三級學科)
頻率調制器的技術特點
中文名稱頻率調制器英文名稱light frequency modulator定 義使光的頻率按一定規律變化的光調制器。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光技術(三級學科)
電光調制器的技術特點
電光調制器是利用某些電光晶體,如鈮酸鋰晶體(LiNb03)、砷化鎵晶體(GaAs)和鉭酸鋰晶體(LiTa03)的電光效應制成的調制器。電光效應即當把電壓加到電光晶體上時,電光晶體的折射率將發生變化,結果引起通過該晶體的光波特性的變化,實現對光信號的相位、幅度、強度以及偏振狀態的調制.
調制解調器傳真模式傳輸簡介
Modem最初只是用于數據傳輸。然而,隨著用戶需求的不斷增長以及廠商之間的激烈競爭,市場上越來越多的出現了一些“二合一”、“三合一”的Modem。這些Modem除了可以進行數據傳輸以外,還具有傳真和語音傳輸功能。 傳真模式(Fax Modem) 通過Modem進行傳真,除省下一臺專用傳真的費
間質內激光治療和光動力技術簡介
激光消融治療(ILT)是以光學或接近紅外線波長的高能量光束在組織內散射而轉變成熱,時間通常長于RFA,可以超過1h。國內外生產的激光管消融范圍較小,處于臨床探索中,并未進入臨床使用。試驗研究復合探針,試圖擴大消融范圍。
光調制器的技術優勢
調制器具有如下優點:(1) 采用行波電極,可獲得很高的工作速度;(2) 以鈮酸鋰(LiNbO3)材料為襯底制作的M-Z調制器與DFB激光器(分布式反饋激光器)組合,使調制信號的頻率啁啾非常小;(3) 性能的波長依賴性很小。對未來的光網絡來說,集成化是必然的發展趨勢,對器件的尺寸的要求越來越苛刻。有機
光強調制器的技術特點
中文名稱光強調制器英文名稱light intensity modulator定 義使光強按一定規律變化的光調制器。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光技術(三級學科)
外調制和內調制的區別
內調制直接輸入激光器驅動電路調制信號以控制其輸出。區別于外調制,外調制中激光器不受控制,只對輸出后的激光進行調制。外調制方便,且比內調的調制速率高(約一個數量級),調制帶寬要寬得多,故倍受重視。
外調制和內調制的區別
內調制直接輸入激光器驅動電路調制信號以控制其輸出。區別于外調制,外調制中激光器不受控制,只對輸出后的激光進行調制。外調制方便,且比內調的調制速率高(約一個數量級),調制帶寬要寬得多,故倍受重視。
原子化器的偏振調制與磁場調制
偏振調制方式是將恒定磁場加在原子化器上,用偏光元件裝置的周期運動,對發生塞曼分裂的π和α±成分,分別進行測量,以完成背景校正。磁場調制是用磁場周期變化過程進行調制即在磁感應強度B=0和B=Bmax時,測量AA+BG和BG信號,完成背景校正。在兩種調制方式工作過程中,準確同步采樣是技術的關鍵尤其是B=
簡介調制解調器內置式Modem的安裝
內置式Modem的安裝: 第一步:根據說明書的指示,設置好有關的跳線。由于COM1與COM3、COM2與COM4共用一個中斷,因此通常可設置為COM3/IRQ4或COM4/IRQ3。 第二步:關閉計算機電源并打開機箱,將Modem卡插入主板上任一空置的擴展槽。 第三步:連接電話線。把電話線
關于內吞作用的簡介
內吞作用(endocytosis)又稱入胞作用或胞吞作用,是通過質膜的變形運動將細胞外物質轉運入細胞內的過程。根據入胞物質的不同大小,以及入胞機制的不同可將內吞作用分為三種類型:吞噬作用、吞飲作用、受體介導的內吞作用。
沉香內消丸的簡介
沉香內消丸主要由沉香半兩,木香半兩,葫蘆巴(酒浸)2兩,小茴香(炒)2兩等成分配制而成。處方來源于《普濟方》卷二四九引《德生堂方》。主治小腸疝氣,陰囊腫大,或左右腎偏,結核疼痛難忍,下元虛冷,久而不愈者等癥狀。制備方法為上為細末,酒糊為丸,如梧桐子大。每服50丸,空心鹽酒、鹽湯任下。
顱內壓增高的簡介
顱內壓增高(increased intracranial pressure)是神經外科常見臨床病理綜合征,是顱腦損傷、腦腫瘤、腦出血、腦積水和顱內炎癥等所共有征象,由于上述疾病使顱腔內容物體積增加,導致顱內壓持續在2.0kPa (200mmH20)以上,從而引起的相應的綜合征,稱為顱內壓增高。顱
顱內壓監測的簡介
顱內壓監測是顱腔內容物對顱腔壁的壓力,需要將顱內壓檢測探測儀探頭置于顱內,將探頭置于額部及枕部,通過傳感器將顱內壓的波形傳至工作站,從而完整的了解顱內壓的變化情況。通過分析病人顱內壓的變化,可以幫助判斷患者的傷情腦水腫的情況,從而知道治療、估計預后。
顱內壓增高的簡介
顱內壓的形成與正常值 顱腔容納著腦組織、腦脊液和血液三種內容物,當兒童顱縫閉合后或成人,顱腔的容積是固定不變的,約為1400—1500ml。顱腔內的上述三種內容物,使顱內保持一定的壓力,稱為顱內壓(intracranial pressure, ICP)。由于顱內的腦脊液介于顱腔壁和腦組織之間,
核酸內切酶的簡介
30多年前,當人們在對噬菌體(細菌病毒)的宿主特異性的限制-修飾現象進行研究時,首次發現了限制性內切酶。細菌可以抵御新病毒的入侵,而這種"限制"病毒生存的辦法則可歸功于細胞內部可摧毀外源DNA的限制性內切酶。首批被發現的限制性內切酶包括來源于大腸桿菌的EcoR I和EcoR II,以及來源于He
細胞內受體的簡介
細胞內受體(intracellular receptor)位于胞質溶膠中受體要與相應的配體結合后才可進入細胞核。胞內受體識別和結合的是能夠穿過細胞質膜的小的脂溶性的信號分子,如各種類固醇激素、甲狀腺素、維生素D以及視黃酸。細胞內受體的基本結構都很相似,有極大的同源性。細胞內受體通常有兩個不同的結