သတင်းများ

  • ဘာကြောင့် ပါဝါမြင့် ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ် စနစ်တွေက မျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ပိုဖြစ်လွယ်တာလဲ။

    ဘာကြောင့် ပါဝါမြင့် ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ် စနစ်တွေက မျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ပိုဖြစ်လွယ်တာလဲ။

    ပါဝါမြင့်ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်စနစ်များသည် အဘယ်ကြောင့် မျဉ်းမတော်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ပိုမိုဖြစ်ပွားလေ့ရှိသနည်း။ ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်စနစ်များတွင် ပြဿနာများစွာသည် ပါဝါနည်းသောအခြေအနေများတွင် မဖြစ်ပွားသလောက်ဖြစ်သော်လည်း ပါဝါတိုးလာသောအခါ ၎င်းတို့သည် ရုတ်တရက် ထင်ရှားလာခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုမဲ့သွားခြင်း၊ ဥပမာ ရောင်စဉ်ကျယ်ပြန့်လာခြင်း၊ ပါဝါမတည်ငြိမ်ခြင်း၊ signa...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • 800G optical module များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် မည်သည့်ပစ္စည်းများ လိုအပ်သနည်း။

    800G optical module များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် မည်သည့်ပစ္စည်းများ လိုအပ်သနည်း။

    800G optical module များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် မည်သည့်ပစ္စည်းများ လိုအပ်သနည်း။ 800G optical module များ စမ်းသပ်ခြင်းတွင် reception performance testing နှင့် transmission performance testing တို့ ပါဝင်သည်။ အဓိက ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် logic များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ၁။ စမ်းသပ်ပစ္စည်းများ ၁.၁MCB carrier board Configuration...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • free space acousto-optic modulator ရဲ့ လည်ပတ်ပုံအဆင့်တွေ

    free space acousto-optic modulator ရဲ့ လည်ပတ်ပုံအဆင့်တွေ

    free space acousto-optic modulator ၏ လည်ပတ်မှုအဆင့်များ free space acousto-optic modulator သည် အလင်းအပေါက်များမှတစ်ဆင့် အလင်းတန်းများကို ထည့်သွင်းပြီး ထုတ်လွှတ်ပေးကာ တိကျသော alignment နှင့် three-dimensional adjustment frame ဖြင့် Bragg angle adjustment လိုအပ်သည်။ fiber coupling series နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • ပါဝါမြင့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း လေဆာအတွက် ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ

    ပါဝါမြင့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း လေဆာအတွက် ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ

    ပါဝါမြင့် semiconductor laser အတွက် ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ ဤဆောင်းပါးသည် ပါဝါမြင့် semiconductor laser ၏ အဓိကဒီဇိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုနည်းလမ်းများကို စနစ်တကျ အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမည်။ “တောက်ပသောပမာဏကို ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် ပါဝါအထက်ကန့်သတ်ချက်ကို တိုးမြှင့်ခြင်း...” ဟူသော အထွေထွေအယူအဆကို အခြေခံထားသည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • acousto optic modulator ကို optical switch အဖြစ် ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။

    acousto optic modulator ကို optical switch အဖြစ် ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။

    acousto optic modulator (AOM modulator) ကို optical switch အဖြစ်အသုံးပြုနည်း ၁။ နောက်ခံနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေ ၁.၁ လေဆာ၏ မူလအစ- ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် Theodore Meiman သည် လေဆာနည်းပညာမွေးဖွားမှုကို အမှတ်အသားပြုသည့် ပထမဆုံးလက်တွေ့ကျသော ruby ​​laser ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ၁.၂ လေဆာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု- ထို့နောက်တွင်၊ အမျိုးမျိုးသော...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • LiNbO3 မော်ဂျူလာတာတွင် တိုးတက်မှုအသစ်များ

    LiNbO3 မော်ဂျူလာတာတွင် တိုးတက်မှုအသစ်များ

    LiNbO3 မော်ဂျူလာတွင် တိုးတက်မှုအသစ်များ မကြာသေးမီက တရုတ်သုတေသီများသည် PDH လေဆာကြိမ်နှုန်းလော့ချခြင်းနည်းပညာဆိုင်ရာ အဓိကတီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဘေးဘက်လှိုင်းများကို ထုတ်လုပ်ရန် nonlinear SOA (Semiconductor Optical Amplifier) ​​ကို အခြေခံထားသည့် PDH လေဆာကြိမ်နှုန်းလော့ချခြင်းစနစ်။ ဤမူပိုင်ခွင့်သည်...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • အသံ-အော့ပတစ် မော်ဂျူလာ၏ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမ

    အသံ-အော့ပတစ် မော်ဂျူလာ၏ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမ

    ၁။ အသံအတိုးအကျယ် modulator ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ အသံအတိုးအကျယ် modulator (AOM modulator) ၏ အဓိကအချက်မှာ အသံအတိုးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံတွင် အသံအတိုးအကျယ် ပုံဆောင်ခဲများ၊ transducer များ၊ absorption device များနှင့် driver များ ပါဝင်သည်။ driver မှ ထွက်လာသော လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုကို ultrasonal အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • 3GHz တိုက်ရိုက် မော်ဂျူလာ လေဆာ မိတ်ဆက်ခြင်း

    3GHz တိုက်ရိုက် မော်ဂျူလာ လေဆာ မိတ်ဆက်ခြင်း

    3GHz တိုက်ရိုက် မော်ဂျူလာ လေဆာမိတ်ဆက် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြန်ဆန်သော လက်ရှိခေတ်တွင် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော လေဆာများအတွက် လိုအပ်ချက်သည် နယ်ပယ်များစွာတွင် တိုးပွားလာနေပါသည်။ ထိရောက်ပြီး တည်ငြိမ်သော အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုကို လိုက်စားသည်ဖြစ်စေ၊ တိကျသော အာရုံခံနည်းပညာကို တောင်းဆိုသည်ဖြစ်စေ၊ အကောင်းဆုံးလေဆာသည် အရေးကြီးပါသည်...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • EDFA အသံချဲ့စက်၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ

    EDFA အသံချဲ့စက်၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ

    EDFA Amplifier ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ ဖိုက်ဘာ amplifier များ၏ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမသည် solid-state laser များ၏ လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် အလွန်ဆင်တူသည်။ quartz optical fiber များတွင် erbium ions (Er ³ ⁺) ၏ သက်ဆိုင်ရာ စွမ်းအင်အဆင့်၊ စုပ်ယူမှုနှင့် gain spectra များကို ပုံ ၂ တွင် ပြသထားသည်။ quartz ၏ amorphous ဂုဏ်သတ္တိများသည်...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • အာဘီယမ်ပါဝင်သည့် ဖိုက်ဘာအသံချဲ့စက် (EDFA Optical Amplifier) ​​အတွက် အထူးညွှန်ကြားချက်များ

    အာဘီယမ်ပါဝင်သည့် ဖိုက်ဘာအသံချဲ့စက် (EDFA Optical Amplifier) ​​အတွက် အထူးညွှန်ကြားချက်များ

    erbium-doped fiber amplifier (EDFA Optical Amplifier) ​​အတွက် အထူးညွှန်ကြားချက်များ သင်သည် 30dB gain နှင့် +20dBm saturation output power ရှိသော erbium-doped fiber amplifier (EDFA Optical Amplifier) ​​ကို ဝယ်ယူထားပါသည်။ 0dBm input light ကို ချိတ်ဆက်ပြီး +27dBm output ကို ဖတ်ပါ။ သင်တွက်ချက်နိုင်သည်...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • ဘုံပြင်းထန်မှု မော်ဂျူလာ၏ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမ

    ဘုံပြင်းထန်မှု မော်ဂျူလာ၏ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမ

    အသုံးများသော ပြင်းထန်မှု မော်ဂျူလာ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ ပြင်းထန်မှု မော်ဂျူလာများ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူများသည် အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ အောက်ပါတို့သည် အသုံးများသော ပြင်းထန်မှု မော်ဂျူလာများ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူများဖြစ်သည်- ၁။ Mach Zehnder ပြင်းထန်မှု မော်ဂျူလာ (MZM မော်ဂျူလာ) အဓိက အခြေခံမူ- ၏ အနှောင့်အယှက် အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • PIN ဓာတ်ပုံရှာဖွေကိရိယာ၏ဖွဲ့စည်းပုံ

    PIN ဓာတ်ပုံရှာဖွေကိရိယာ၏ဖွဲ့စည်းပုံ

    PIN photodetector ၏ဖွဲ့စည်းပုံ Photodetector သည် photoelectric effect ကို အသုံးပြု၍ အလင်းအချက်ပြမှုများကို လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူ့မျက်လုံးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး မြင်နိုင်သောနှင့် မမြင်ရသော အားနည်းသောအချက်ပြမှု နှစ်မျိုးလုံးကို ဖမ်းယူနိုင်သည်။ အလင်းဖြင့် ထိတွေ့မှု၏ ၎င်း၏အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများဖြစ်စေသည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
123456နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁ / ၂၇