计算了带有增益的微环谐振器的光速控制行为,并与带有损耗的微环谐振器进行对比。
在此结构中,环形耦合谐振腔的波导周围被刻蚀周期性的空气孔。
利用CST-MWS软件对X波段此类谐振腔进行了模拟计算,验证了该方法的有效性。
模拟结果表明本文提出的方法具有直观、效率高和智能的优点,为基于微环谐振器阵列的应用提供了设计工具。
该设备还包括场探头对,场探头与电磁谐振器导电连接。
量子点产生的放射能量转换成电浆子,再透过电浆子共振器加以放大。
彝族、拉祜族则用葫芦作为声箱,所以人们称它为“葫芦笙”。
它是将电磁波输入由两个曲面反射镜组成的谐振腔后所建立的电磁场的形式。
本发明的目的在于提供CI值低的音叉型石英振子以及具备了该石英振子的石英振子组件以及石英振荡器。
每一滤波级可包括并联耦合并形成谐振器槽以使干扰信号衰减的电感器及电容器。
最后,对多谐振腔宽带换能器进行加工制作,并对换能器的阻抗特性和发送电压响应进行水中测量。
微环谐振器由于尺寸小、性能优良已成为集成光学领域的重要器件单元。
其敏感部件是一个轴对称壳谐振子,圆柱壳便是其中一种。
多谐振腔宽带换能器的理论分析采用经典等效电路法与有限元法相结合的方式。
适用于无线通讯、移动通讯、电源振荡器、无线话音设备、双工器、滤波器的装配等。
通过共用输出耦合镜与光纤光栅构成的谐振腔,各光束的位相实现互锁。
有助于保持设计的精确度,并能够减小谐振器中的最大电流密度。
对薄片激光器的谐振腔进行了设计,采用平凹腔的结构,并使其在稳区工作并有较大的基模体积。
传统的谐振腔品质因数扫频测量方法在实际测量时存在一定的限制。
实验证实,品质因数是评价热声谐振管工作性能的重要参数。
在实际应用中,共振腔的使用往往受到安装空间的限制,有时候只能安装矩形腔。
最后对PRR样品进行通光测试,实验验证了此优化设计方法是有效可行的。
该晶片是一个压电谐振器,以精准而极高的频率对电压作出反馈,进行放大和收缩。
填充气体容器与电磁谐振器不邻接(相分离),并与场探头电容性耦合。
结果表明,用该系统可使光脉冲被捕获或者停止在光纤环形谐振腔中。
为了方便测量,格罗斯教授和他的团队通过一个特殊的盒子——谐振器——来捕获光子。
1·At a precise moment during one trial, the resonator might be both in its expanded and its contracted state; a single measurement forces it to "choose" which state to be in.
在一次实验中的某个精确时刻,谐振器可能同时处于其放大和收缩状态;一次单一测量迫使其“选择”处于何种状态。
2·The wafer is a piezoelectric resonator, expanding and contracting in response to electrical voltages at a precise, extremely high frequency.
该晶片是一个压电谐振器,以精准而极高的频率对电压作出反馈,进行放大和收缩。
3·The new work has added what is known as a piezoelectric resonator to the bottom plate; its purpose is to jiggle the bottom plate at a very particular frequency.
新的改进在底板加上了压电谐振器,旨在使下平板在某一特定频率上轻微地振动。
4·At this temperature, the vibrations of the atoms in the qubit and resonator are small enough to prevent them from interfering with quantum measurements.
在这个温度下,qubit和谐振器中的原子的振动很小,小到足以防止它们干扰量子测量。
5·The measured interaction strength was up to twelve percent of the resonator frequency.
测量的作用强度高达谐振器频率的12%。
1·In the second part studied the fabrication process of dielectric resonator antenna model and high permittivity ceramic plate.
研究中的第二个部分,是对于微波介电陶瓷制备介电共振器天线与高介电陶瓷薄板之制程方面的研究。
2·The proposed structure mechanism is based on coupling between a waveguide and a ring resonator. This structure is designed and verified by finite-difference time-domain (FDTD) computation.
该器件的结构原理是基于一个波导管和一个环形共振器之间的耦合,并用时域有限差分法设计和验证了该结构。
3·Fiber Optic Ring Resonator?
光纤环形共振器FORR ?