A imagem de fluorescência tem sido amplamente utilizada em imagens biomédicas e navegação clínica intraoperatória. Quando a fluorescência se propaga em meios biológicos, a atenuação de absorção e o distúrbio de espalhamento causarão perda de energia de fluorescência e diminuição da razão sinal-ruído, respectivamente. De um modo geral, o grau de perda de absorção determina se podemos "ver", e o número de fótons espalhados determina se podemos "ver claramente". Além disso, a autofluorescência de algumas biomoléculas e a luz do sinal são coletadas pelo sistema de imagem e acabam se tornando o fundo da imagem. Portanto, para imagens de biofluorescência, os cientistas estão tentando encontrar uma janela de imagem perfeita com baixa absorção de fótons e dispersão de luz suficiente.
Nos últimos anos, com a expansão contínua das aplicações de laser pulsado, a alta potência de saída e alta energia de pulso único dos lasers pulsados não é mais um objetivo puramente perseguido. Em contraste, os parâmetros mais importantes são: largura de pulso, formato de pulso e frequência de repetição. Entre eles, a largura de pulso é particularmente importante. Quase apenas olhando para este parâmetro, você pode julgar o quão poderoso é o laser. A forma do pulso (especialmente o tempo de subida) afeta diretamente se a aplicação específica pode alcançar o efeito desejado. A frequência de repetição do pulso geralmente determina a taxa de operação e eficiência do sistema.
Como um dos núcleos da comunicação óptica de média e longa distância, o módulo óptico desempenha um papel na conversão fotoelétrica. É composto por dispositivos ópticos, placas de circuito funcional e interfaces ópticas.
O comprimento de onda do módulo óptico 10G SFP+ DWDM convencional é fixo, enquanto o módulo óptico 10G SFP+ DWDM Tunable pode ser configurado para produzir diferentes comprimentos de onda DWDM. O módulo óptico ajustável de comprimento de onda tem as características de seleção flexível do comprimento de onda de trabalho. No sistema de multiplexação por divisão de comprimento de onda de comunicação de fibra óptica, multiplexadores ópticos add/drop e cross-connects ópticos, equipamentos de comutação óptica, peças sobressalentes de fonte de luz e outras aplicações têm grande valor prático. Os módulos ópticos 10G SFP+ DWDM ajustáveis em comprimento de onda são mais caros do que os módulos ópticos 10G SFP+ DWDM convencionais, mas também são mais flexíveis em uso.
Lidar (Laser Radar) é um sistema de radar que emite um feixe de laser para detectar a posição e a velocidade de um alvo. Seu princípio de funcionamento é enviar um sinal de detecção (raio laser) para o alvo, e então comparar o sinal recebido (eco alvo) refletido do alvo com o sinal transmitido, e após o processamento adequado, você pode obter informações relevantes sobre o alvo, como distância do alvo, azimute, altitude, velocidade, atitude, até mesmo forma e outros parâmetros, de modo a detectar, rastrear e identificar aeronaves, mísseis e outros alvos. Consiste em um transmissor de laser, um receptor óptico, um toca-discos e um sistema de processamento de informações. O laser converte pulsos elétricos em pulsos de luz e os emite. O receptor óptico então restaura os pulsos de luz refletidos do alvo em pulsos elétricos e os envia para a tela.
Este é um chip embalado com circuitos integrados compostos por dezenas ou dezenas de bilhões de transistores em seu interior. Quando ampliamos ao microscópio, podemos ver que o interior é tão complexo quanto uma cidade. O circuito integrado é um tipo de dispositivo ou componente eletrônico em miniatura. Juntamente com fiação e interconexão, fabricado em uma pequena ou várias pastilhas semicondutoras pequenas ou substratos dielétricos para formar circuitos eletrônicos estruturalmente conectados e relacionados internamente. Vamos pegar o circuito divisor de tensão mais básico como exemplo para ilustrar que é como realizar e produzir efeito dentro do chip.
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