回收驱动ic-5_光子集成电路在未来50年内完全取代电子集成电路的可能性有多大_

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回收驱动ic回收的网站:[平泽回收] www.pzgjs.com
Assoc Prof.Lukas Chrostowski @ ECE UBC
Prof.Joyce Poon @ ECE UToronto

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我认为首先你应该知道什么是集成电路。

首先,介绍一些它们如何工作的基本知识。光子集成电路利用各种各样的技巧使光子取代电子。任何积体光学最基本的单位都是波导。最常见的波导设计是离子交换波导和脊波导,这两种波导都回收驱动ic价格走势图。基于全内反射的基本原理,但更复杂的是,它们与内部反射的光束如何干扰自身有关,只允许特定的离散模式。掺杂玻璃制成的离子交换波导,最有可能与锗在交换部分增加折射率。山脊波导是用刻蚀回收驱动ic可靠的回收公司。除了表面的一个山脊以外的所有东西制成的。还有其他形式的波导,包括光子晶体波导,它们的工作原理完全不同。关于光子晶体的更多讨论,请参阅我对物理学的回答: 什么是光子晶体,它们的一些应用是什么?
波导作为光子晶体结构的\”线缺陷\”。还有一些等离子体波导是根据另一个原理运作的——将表面等离子体激元与光子耦合。过分简化的基本原理——表面等离子体激元本质上是纵向电荷位移波,有点像只带电荷而不回收驱动ic 一笔回收生意能赚多少RMB。带空气分子的声波。这里有一个图表: + 和 -’s 是电荷,它们是纵向移位的。这反过来又创建了一个字段模式,这个模式可以连接到一个电磁波。图中所示的波导基本上是由金属切割而成的沟槽,比其他任何波导结构都要窄得多,但损耗也更大。这是回收驱动ic长期合作工厂。一个等离子体波导。在侧面,我相信这一个是形状像一个 v 切入金属。等离子体波导也可以是由电介质包围的单一金属线,或者是四周被金属包围的电介质。第二个基本原理是 PIC 的工作如何成为源,很可能是\”激光\”。关于它们如何工作的讨论可能最好在其他地方进行。许多 PIC 公司将有自己的激光器集成到系统中,许多将需要外部激光器。最流行的半导体激光器是分布反馈激光器。在光子集成电路的设计和运行中,还有很多其他的原理,比如
倏逝波耦合

模耦合理论

非线性光学 电光

磁光

两个靠得很近但不接触的波导会有一个消逝场的重叠,这将导致它们从一个波导向另一个波导转移功率。电光材料在施加电场时会发生折射率改变,使得光在穿过时能够移动相位。

在磁光材料中,磁场的应用导致通过磁光的光的偏振以非互惠的方式旋转(意思是如果你以另一种方式发射光,它不会旋转回原来的位置,它会旋转得更多
) ,这对于光学隔离非常有用——例如,使其反射光不会返回到激光中。非线性光学材料中的二次谐波产生(以及三次、四次等)允许从较长波长产生较短波长的光——用红色表示,得到一些绿光。一个类似的原理允许\”频率混合\”,这是一个聪明的方式来传输信息从一个光通道到另一个回收驱动ic高价格,让你不能够拒绝的价格。。还有更先进的概念,因为光学是研究生学习的全部课程。人们获得博士学位的工作项目与各种光学原理。如果你感兴趣,可以在 Quora 上搜索光学镜片。回收驱动ic回收电话[微信]:13027973222 我个人已经补充了相当多的答案。集成电路比积体光学存在的时间要长得多。因此,再加上对积体光学的需求相对较少,光子集成电路的复杂性没有多少机会达到回收驱动ic比官网回收价格高。 电子集成电路的规模。大多数 PIC 是相对简单的单功能电路,虽然有一些组合元件提供更先进的但仍然是单一功能。接下来,如何使用它们:
几个集成光学器件的例子:
分配器:
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采用一个信号并将其分割成多个端口
。窄带光学滤波器和通道加/删除滤波器:
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这将从宽带信号中增加或删除单个波长信息通道。电光调制器:
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——通过波分复用技术与数百个通道相结合,你就拥有了一个可以通过单纤传输回收驱动ic回收方法渠道。大量数据的系统。我刚才提到的应用主要是在通信领域,主要是因为光学研究领域是最赚钱的领域。但是潜在的用途是非常广泛的,从各种各样的传感器到光学计算。一种巧妙设计的微流控空心光波导可用于分析生物样品或其他微观样品,只需使用极少量的试剂和极少量的样品。使用光子芯片进行气体传感 7445a8ec4b32ec24c745fb
一个电磁场传感器,采用全金属,不用金属,不会辐射和干扰射频测量。这是一个完全光学实现的非逻辑门。把这个东西和其他逻辑门一起缩小,你就得到了一台光学计算机。

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