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耦合
准连续域束缚态的中红外Si膜超构表面,实现振动强耦合
光学超构表面(Metasurface)能够在超薄工程界面上以前所未有的方式操控电磁波。具体来说,在中红外(mid-IR)区域,超构表面通过增强谐振腔中的光-物质的相互作用,实现了众多生化传感、光谱和振动强耦合(VSC)应用。然而,中红外超构表面通常是在固体支撑基底上制造的,这会降低谐振品质因数(Q)并阻碍样品有效进入近场电磁热点(Hotspot)。此外,典型的低折射率红外透明基底材料,如CaF₂、
MEMS
2024-11-26
39浏览
高度耦合可调的二维硅基量子点阵列研制成功
《中国科学报》 (2024-10-31 第1版 要闻)中国科学技术大学郭光灿院士团队的郭国平教授、王保传特任副研究员等人与本源量子计算科技(合肥)股份有限公司合作,成功研制出一种高度耦合可调的二维硅基量子点阵列,首次在硅量子点阵列中实现了对最近邻以及次近邻耦合的独立大范围调控,对推动硅基半导体量子计算研究具有重要意义。相关研究成果近日在线发表于《纳米快报》。硅基半导体量子点以其较小的特征尺寸、与现
MEMS
2024-11-05
296浏览
圆形连接器的主要耦合类型有哪些?
认识连接器:圆形连接器耦合类型圆形连接器是每个市场的支柱应用。它们耐用、可靠,并有多种尺寸、材料和外形尺寸可供选择。该产品类别非常多样化,为许多用例和环境提供了合适的选项,但它们都非常简单地由其圆柱形外壳形状和圆形配合面定义。配接时,将配接对的两侧推到一起,并通过一侧的引脚和另一侧的插座连接。五种主要的接头类型确保连接安全。圆形连接器的五种主要耦合类型是卡口式、螺纹式、推拉式、卡扣式和旋入式耦合。
线束世界
2024-10-21
365浏览
功分耦合等无源器件介绍
微波无源器件概述无源器件分为线性器件与非线性器件。线形无源器件又有互易与非互易之分。线形互易元件只对微波信号进行线形变换而不改变频率特性,并满足互易原理。通常我们所说的无源器件指的都是线性互易元件。线性互易元件树状图功分器功分器是一种将一路输出信号能量分成两路或多路输出的器件。本质上是一个阻抗变换器。是否可以将功分器逆用以取代合路器呢?在做为合成器使用时,不仅需要高隔离,低驻波比,更侧重于要求承受
5G通信射频有源无源
2024-10-16
308浏览
【技研】整车新型热耦合集成技术与架构开发讨论
戳蓝字“汽车技研”即可关注我们!【免责声明】内容来源网络,仅供参考学习,版权归原创作者所有,如因作品内容、版权等存在问题,烦请联系汽车技研小编进行删除或洽谈版权使用事宜。小编微信号:QCJYLB。
汽车技研
2024-09-16
531浏览
耦合电化学-力学模型解析钠电SEI异质性对界面稳定性的影响
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】可持续能源的发展推动了对高效、经济且环保的储能解决方案的需求。锂离子电池虽有显著进展,但因环境影响、高成本和安全性问题受限。钠基电池因钠的高丰度和低成本成为备受关注的替代品,特别是钠金属阳极,因其高理论比能和低电化学电势展现出巨大潜力。然而,钠金属电池仍面临如在阳极表面形成不可逆的SEI等挑战,影响电池性能和稳定性。研究者通过优化电解质配方和界面改
锂电联盟会长
2024-08-11
573浏览
2024“人-车-桩-路-网”耦合下的智能车网互动技术研究
--关注、星标「智驾最前沿」,回复“智驾干货”--↓↓免费领取:超多份自动驾驶行业干货↓↓>> 本资料共计:42页,以下为资料部分内容,后台回复:C-0506(注:后台回复时,请务必确保关键字正确),获取完整版PDF。(完整版PDF文档文档也已在「智驾最前沿」知识星球进行更新,截至2024年08月01日星球已经上传508份文档,加入星球后文档均可下载!):... ...完整版PDF文档文档已
智驾最前沿
2024-08-10
538浏览
用于3D空间感知的多频单通道空气耦合PMUT
压缩感知(CS)为解决当前3D超声成像的局限性提供了一种有希望的解决方案。通过精心选择稀疏表示和合适的采样策略,压缩感知可以在减少测量数据量的情况下加快采集过程,同时还能确保目标信号基本信息的精确重建。目前,压缩感知已广泛应用于通信系统和网络、医学成像和地震研究等领域。据麦姆斯咨询报道,近期,奥地利硅实验室(Silicon Austria Labs)的研究团队提出一种创新的3D空间感知方法,即基于
MEMS
2024-07-17
572浏览
【光电集成】硅光外腔激光器的芯片端面耦合
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:光芯之路申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新
今日光电
2024-07-14
511浏览
【技研】双电机耦合驱动车辆直驶与转向技术研究
戳蓝字“汽车技研”即可关注我们!内容较多,如需要全文,请联系小小编【免责声明】内容来源网络,仅供参考学习,版权归原创作者所有,如因作品内容、版权等存在问题,烦请联系汽车技研小编进行删除或洽谈版权使用事宜。小编微信号:QCJYLB。
汽车技研
2024-07-06
486浏览
【光电通信】硅光波导与光纤的耦合技术介绍
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----概述PART 1在集成光子学领域中,光波导之间或芯片与光纤之间的光能传输一直是一个关键问题。而对于高速硅光模块来说,激光器发出的光信号需要进入到其他光路器件中(如WDM或调制器),最终光路信号也需要进入探测器进行光电转换。这
今日光电
2024-06-29
1079浏览
C语言程序也有内聚和耦合
关注、星标公众号,直达精彩内容来源 | 网络素材一、原理篇在软件工程中,模块的内聚和耦合是度量模块化质量的标准之一。内聚是指模块的功能强度的度量,即一个模块内部各个元素彼此结合的紧密程度的度量。若一个模块内各元素(语名之间、程序段之间)联系的越紧密,则它的内聚性就越高。耦合是程序中各模块之间相互联系紧密程度的一种度量。各模块之间联系越紧密,其耦合性就越强。模块间耦合高低取决于模块间接口的复
李肖遥
2024-06-16
612浏览
文献赏析:机械约束下锂离子电池多场耦合的表征和量化
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:Xue Cai通讯作者:Caiping Zhang, Weihan Li通讯单位:北京交通大学,德国亚琛工业大学使用设备:元能科技SWE2110(1T常温膨胀测试系统)01 研究背景随着电动汽车和电化学储能的广泛应用,锂离子电池因其高能量密度、成本效益和长寿命而备受关注。然而,锂离子电池在发生电化学反应的同时会产生膨胀力和热量,尤其是在组装和叠压
锂电联盟会长
2024-06-12
644浏览
一例看懂C语言程序中的内聚和耦合
一、原理篇在软件工程中,模块的内聚和耦合是度量模块化质量的标准之一。内聚是指模块的功能强度的度量,即一个模块内部各个元素彼此结合的紧密程度的度量。若一个模块内各元素(语名之间、程序段之间)联系的越紧密,则它的内聚性就越高。耦合是程序中各模块之间相互联系紧密程度的一种度量。各模块之间联系越紧密,其耦合性就越强。模块间耦合高低取决于模块间接口的复杂性、调用的方式及传递的信息。在程序设计中提倡的是高内聚
嵌入式大杂烩
2024-06-04
562浏览
腔体耦合滤波器综合技术
腔体耦合滤波器综合技术清晰原文请发信息至公众号平台索取下载方法:1. 关注本公众号(已关注本号者跳过此步)2. 点击右上角分享此篇文章至朋友圈3. 进入公众号发信息1081下载链接☆ END ☆精彩回顾腔体滤波器技术提升解决方案一座5G基站它的成本是由哪些部分组成?腔体滤波器设计之----自动单腔频率温飘秒仿糖葫芦串形低通秒仿糖葫芦型低通后续之----低通优化[超级全]一百多页的射频基础知识资料,
5G通信射频有源无源
2024-06-01
489浏览
基于超强耦合超构原子的CMOS集成太赫兹近场传感器
近年来,电磁波谱中的太赫兹(THz)部分已被证明是推动大量新研究方向的有利平台。其中一个例子就是基于超构材料(metamaterial)的等离子体领域。它涉及许多新的现象,例如频谱调制、波前操控、偏振转换和有源超构材料等。太赫兹频率范围内超构材料最有前途的应用领域之一是生物传感。在太赫兹频率,基于超构材料的方法已占据领先地位,为集成到完整的芯片实验室(lab-on-chip)器件铺平了道路。最近的
MEMS
2024-05-30
612浏览
深北莫卞均操团队Angew:锂离子传输过程中聚阴离子的旋转耦合效应
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!本文作者:深北莫固态电池团队全固态锂金属电池(ASSLMBs)具有较高的理论能量密度和安全性,被认为是最有希望的下一代电池技术之一。在众多的固态电解质(SE)材料中,富锂反钙钛矿(LiRAP)羟基卤氧化物具有易合成、低成本和易于扩大生产等优势,具有潜在的实际应用前景。尽管如此,仍然需要努力提升LiRAP的电化学性能来推进其实际应用。先前有研究人员发现,在含
锂电联盟会长
2024-04-29
677浏览
功分耦合等无源器件介绍
微波无源器件概述无源器件分为线性器件与非线性器件。线形无源器件又有互易与非互易之分。线形互易元件只对微波信号进行线形变换而不改变频率特性,并满足互易原理。通常我们所说的无源器件指的都是线性互易元件。线性互易元件树状图功分器功分器是一种将一路输出信号能量分成两路或多路输出的器件。本质上是一个阻抗变换器。是否可以将功分器逆用以取代合路器呢?在做为合成器使用时,不仅需要高隔离,低驻波比,更侧重于要求承受
5G通信射频有源无源
2024-04-24
631浏览
【光电通信】多芯光纤的耦合条件以及插损测试
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:光电读书申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒体
今日光电
2024-04-19
584浏览
平行耦合微带线的奇偶模分析法
1、对称网络的奇偶模分析法奇偶模分析方法一般用于简化对称网络的分析过程。以对称的双端口网络为例,在大小及相位都相反的奇模信号激励下,因为结构对称,电场的切向分量不存在,穿过该平面的能流也为零,此时其对称面可等效为理想电壁,电壁上任意两点之间的电压差为零,相当于短路。与之对应在大小及相位都相同的偶模信号激励下,此时对称平面没有电场线及能流穿过,因而电场的法向分量与磁场的切向分量皆不存在,只存在电场的
5G通信射频有源无源
2024-04-16
1609浏览
【光电集成】港科大团队实现III-V族半导体与硅的有效耦合,打破硅基光子半导体性能限制
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----近几十年以来,伴随着大数据、传感器、云应用等多种新兴技术的快速发展,数据流量也呈现出指数级增长的态势。(编者注:数据流量指的是通过计算机网络传输的数据量,一般用比特或字节等单位进行衡量。)使用电子电路的传统集成电路,通过摩尔
今日光电
2024-04-13
708浏览
III-V族半导体与硅的有效耦合,打破硅基光子半导体性能限制
来源:DeepTech深科技近几十年以来,伴随着大数据、传感器、云应用等多种新兴技术的快速发展,数据流量也呈现出指数级增长的态势。(编者注:数据流量指的是通过计算机网络传输的数据量,一般用比特或字节等单位进行衡量)使用电子电路的传统集成电路,通过摩尔定律推动电子器件的体积缩小、性能增加,从而推动数据流量的进一步增长。根据摩尔定律,电子器件上可以容纳的晶体管数量,大概每两年增加一倍。而数据流量的不断
MEMS
2024-04-10
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利用单片集成硅光子平台,实现室温波导耦合SPAD
单光子探测对于量子信息处理、光谱学和激光雷达(LiDAR)在内的各类弱光应用非常重要。这些应用的一个关键挑战是将单光子探测能力集成到光子回路中,以实现复杂的光子微系统。使用硅(Si)作为光电探测器的短波长(λ < 1.1 μm)集成光子平台为实现在室温或接近室温下工作的单光子雪崩二极管(SPAD)提供了机会。据麦姆斯咨询报道,近日,由加拿大多伦多大学(University of Toronto)、
MEMS
2024-04-02
618浏览
Coherent推出用于光束准直和耦合的全面微透镜阵列解决方案
近日,光学材料、器件和子系统领域的领导者Coherent宣布,推出用于光束准直和耦合的全面微透镜阵列(Micro Lens Array,MLA)解决方案。这种多功能平台解决了高速通信收发器(包括可插拔外形和未来CPO/共封装光学解决方案)、(OCS)光电路开关以及激光雷达(LiDAR)、光检测和测距系统等苛刻应用中对高性能波束成形日益增长的需求。Coherent高级光学事业部研发和产品管理副总裁G
MEMS
2024-03-27
872浏览
华中科大李培宁&福建物构所赵三根团队:各向异性氧化物二维材料实现定向的光子声子耦合传播
★欢迎星标 果壳硬科技★二维范德华材料具有众多有趣的光学特性,如高非线性光学响应、宽带光谱响应、带间激子效应等。平面内各向异性的二维范德华瓦尔斯材料具有面内低对称结构,从而具有面内各向异性的物理性质。同时,它们可以很容易地移动到各种衬底上,而不会出现晶格匹配问题。光子和晶格振动所产生的声子相互耦合,就会形成“声子极化激元”。目前在二维范德华材料表面已经观察到多种传播模式的极化激元,如α-MoO3中
果壳硬科技
2024-03-04
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确实是非常有价值的工具,京东买一个电源适配器用这玩意儿测电压然后发现电压不足有质量问题,然后赔钱给我,多买几个可以发财了哈。
james1982...
评论文章
2024-12-03
万用表使用大全(20条测量方法,建议收藏!)
zanzanzan
洪正安
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2024-11-29
Allegro17.4常用系统参数的设置
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