单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只存在一种传输模式的光纤。单模光纤的传输损耗、传输色散都比较小。
差压传感器DPS(Differential Pressure Sensor)是一种用来测量两个压力之间差值的传感器,是一种采用不锈钢波纹膜片隔离的差压测量元件。工作原理是采用高、低压端均采用隔离膜片保护,两个压腔均可接触具有一定腐蚀性的流体介质,被测差压通过隔离膜片和充灌的硅油传递到硅压敏元件上,实现了差压的精确测量。
光纤传感器是以光学量转换为基础,以光信号为变换和传输的载体,利用光导纤维输送光信号的一种传感器。光纤传感器主要由光源、光导纤维(简称光纤)、光检测器和附加装置等组成。
多模光纤,当光纤的几何尺寸(主要是纤芯直径d1)远远大于光波波长时(约1μm),光纤中会存在着几十种乃至几百种传播模式。不同的传播模式具有不同的传播速度与相位,导致长距离的传输之后会产生时延、光脉冲变宽。这种现象叫做光纤的模式色散(又叫模间色散)。模式色散会使多模光纤的带宽变窄,降低了其传输容量,因此多模光纤仅适用于较小容量的光纤通信。多模光纤的折射率分布大都为抛物线分布即渐变折射率分布。
传感器技术是新技术革命与信息社会的重要技术基础,是实现测试自动控制的重要环节,已深入到人们生活的各种领域。随着微电脑与微电子技术的日益普及和应用,对传感器的性能、数量及用途提出了新需求,促使对新型传感器的开发更加重视。
光纤光栅是一种通过一定方法使光纤纤芯的折射率发生轴向周期性调制而形成的衍射光栅,是一种无源滤波器件。由于光栅光纤具有体积小、熔接损耗小、全兼容于光纤、能埋入智能材料等优点,并且其谐振波长对温度、应变、折射率、浓度等外界环境的变化比较敏感,因此在制作光纤激光器、光纤通信和传感领域得到了广泛的应用。
光纤的材料为石英,由芯层和包层组成。通过对芯层掺杂,使芯层折射率n1比包层折射率n2大,形成波导,光就可以在芯层中传播。当芯层折射率受到周期性调制后,即成为光栅。光栅会对入射的宽带光进行选择性反射,反射一个中心波长与芯层折射率调制相位相匹配的窄带光刺中心波长为布喇格波长。
数字示波器是一种基于数字信号处理技术的测试仪器,数字示波器的工作方式可以分为两种模式:实时采样模式和等时采样模式。实时采样模式是最常见的模式,它可以实时采集信号并显示波形。等时采样模式则是对周期性信号的一种特殊采样方式,可以在不同的时间间隔内等间隔地对信号进行采样,以便更好地观察信号的周期性和相位关系。示波器的测量精度受到其采样率、带宽和噪声等因素的影响。高品质的示波器配备了更高的采样率和带宽,能够更准确地测量信号。其测试显示原理包括以下主要步骤:
数字示波器是一种用于捕获、存储和处理模拟和数字信号的强大工具。
随着科技的飞速发展,显示技术也在不断创新。不同的显示器件依据的是不同的物理原理。任何电子显示方法都是改变光的某些特性。有源显示器件是器件自身发光;无源显示器件是靠外部光源的照射而实现显示。还有一些显示方法是利用光的折射、衍射或偏振来实现的。电子束管显示器件是由真空中的电子束轰击荧光粉而发光。不同的荧光粉具有不同的颜色和余辉。矩阵控制的平板型显示器件有电致发光显示、等离子体显示、发光二极管显示和液晶显示等。这些显示器件都是在电场的激励下实现显示的。
模拟示波器与数字示波器是两种不同的示波器,它们在工作原理、使用体验和功能上有一些显著的差异。
电压比较器是一种常见的电子器件,用于比较两个电压的大小,并输出相应的逻辑信号。电压比较器通常由一个或多个比较器电路组成,每个比较器电路包括一个输入端口和一个输出端口。
示波器是一种常用的电子测量仪器,主要用于观察和分析电信号的变化情况,是电子工程师和科学家们进行电路设计和调试、信号处理、物理实验等工作的必备工具。
区块链技术是一种基于去中心化、分布式、不可篡改的数据存储和传输技术,其应用场景广泛,涉及到数字货币、供应链管理、智能合约、数字身份验证、物联网等多个领域。以下是区块链技术的几个具体应用:
比特币是一种去中心化、全球性的数字货币,它通过加密算法和分布式账本技术,实现了安全、快速、低成本的交易和转移资产。比特币的出现,打破了传统的金融模式,为人们提供了一种全新的支付方式和财富管理方式,同时也引发了人们对金融创新和货币制度的思考。