L'imaging a fluorescenza è stato ampiamente utilizzato nell'imaging biomedico e nella navigazione clinica intraoperatoria. Quando la fluorescenza si propaga nei mezzi biologici, l'attenuazione dell'assorbimento e il disturbo di scattering causeranno rispettivamente una perdita di energia di fluorescenza e una diminuzione del rapporto segnale-rumore. In generale, il grado di perdita di assorbimento determina se possiamo "vedere" e il numero di fotoni sparsi determina se possiamo "vedere chiaramente". Inoltre, l'autofluorescenza di alcune biomolecole e la luce del segnale vengono raccolte dal sistema di imaging e alla fine diventano lo sfondo dell'immagine. Pertanto, per l'imaging a biofluorescenza, gli scienziati stanno cercando di trovare una finestra di imaging perfetta con un basso assorbimento di fotoni e una dispersione della luce sufficiente.
Negli ultimi anni, con la continua espansione delle applicazioni laser pulsate, l'elevata potenza di uscita e l'elevata energia a impulso singolo dei laser pulsati non sono più un obiettivo puramente perseguito. Al contrario, i parametri più importanti sono: larghezza dell'impulso, forma dell'impulso e frequenza di ripetizione. Tra questi, l'ampiezza dell'impulso è particolarmente importante. Quasi solo guardando questo parametro, puoi giudicare quanto sia potente il laser. La forma dell'impulso (soprattutto il tempo di salita) influenza direttamente se l'applicazione specifica può ottenere l'effetto desiderato. La frequenza di ripetizione dell'impulso determina solitamente la velocità di funzionamento e l'efficienza del sistema.
Essendo uno dei nuclei della comunicazione ottica a media e lunga distanza, il modulo ottico svolge un ruolo nella conversione fotoelettrica. È composto da dispositivi ottici, circuiti stampati funzionali e interfacce ottiche.
La lunghezza d'onda del modulo ottico 10G SFP+ DWDM convenzionale è fissa, mentre il modulo ottico 10G SFP+ DWDM Tunable può essere configurato per emettere diverse lunghezze d'onda DWDM. Il modulo ottico sintonizzabile in lunghezza d'onda ha le caratteristiche di selezione flessibile della lunghezza d'onda di lavoro. Nel sistema di multiplexing a divisione di lunghezza d'onda di comunicazione in fibra ottica, i multiplexer ottici di aggiunta/riduzione e le connessioni incrociate ottiche, le apparecchiature di commutazione ottica, i pezzi di ricambio delle sorgenti luminose e altre applicazioni hanno un grande valore pratico. I moduli ottici 10G SFP+ DWDM sintonizzabili con lunghezza d'onda sono più costosi dei moduli ottici 10G SFP+ DWDM convenzionali, ma sono anche più flessibili nell'uso.
Lidar (Laser Radar) è un sistema radar che emette un raggio laser per rilevare la posizione e la velocità di un bersaglio. Il suo principio di funzionamento è inviare un segnale di rilevamento (raggio laser) al bersaglio, quindi confrontare il segnale ricevuto (eco bersaglio) riflesso dal bersaglio con il segnale trasmesso e, dopo un'adeguata elaborazione, è possibile ottenere informazioni rilevanti sul bersaglio, come la distanza del bersaglio, l'azimut, l'altitudine, la velocità, l'assetto, anche la forma e altri parametri, in modo da rilevare, tracciare e identificare aerei, missili e altri bersagli. È costituito da un trasmettitore laser, un ricevitore ottico, un giradischi e un sistema di elaborazione delle informazioni. Il laser converte gli impulsi elettrici in impulsi luminosi e li emette. Il ricevitore ottico ripristina quindi gli impulsi luminosi riflessi dal target in impulsi elettrici e li invia al display.
Questo è un chip confezionato con circuiti integrati composti da decine o decine di miliardi di transistor all'interno. Quando ingrandiamo al microscopio, possiamo vedere che l'interno è complesso come una città. Il circuito integrato è una specie di dispositivo o componente elettronico in miniatura. Insieme al cablaggio e all'interconnessione, fabbricati su un piccolo o più piccoli wafer semiconduttori o substrati dielettrici per formare circuiti elettronici strutturalmente strettamente collegati e correlati internamente. Prendiamo come esempio il circuito divisore di tensione più elementare per illustrare che è come realizzare e produrre effetti all'interno del chip.
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