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凌云光技術股份有限公司

13
  • 2024

    05-07

    應用分享丨以亞皮米級光譜分辨率測試PIC中的微環諧振腔

    微環諧振腔是集成光子學(PIC)技術中的關鍵組件。但隨著它們的性能不斷提高,需要越來越精確的測試和測量解決方案。EXFO的測試平臺可以解決這一需求。在集成光子學領域,微環諧振腔發揮了關鍵作用,是推動該技術發展的重要力量。作為一種干涉儀,它能夠產生非常尖銳的光譜特征,因此,不僅可以用作超靈敏探測器,還可以在基于光子集成電路的窄線寬可調激光器中作為波長濾波器使用。此外,它還可以作為緊湊且超低電壓的光學調制器,有望在日益耗電的電信和數據通信行業中帶來革命性的改變。微環諧振腔的結構由一個環狀和一個或多個
  • 2024

    05-07

    應用分享丨MPO連接器檢查解決方案:數據中心管理與維護利器

    隨著數字化轉型的加速和新技術的廣泛應用,全球數據中心IP流量和帶寬需求呈現出爆發式的增長態勢,為行業帶來了新的機遇與挑戰。在云計算、大數據分析和人工智能等新技術的推動下,企業對數據存儲和處理能力的需求不斷攀升。然而,網絡帶寬需求的急劇增長使得網絡設施承受著巨大的壓力,數據中心管理人員需要不斷升級和優化網絡設備,這包括提高端口密度、支持更高的通道速度(如200G、400G甚至更高),以及實現更低的延遲。此外,IT網絡管理員和運營商還需密切關注客戶需求,因為客戶對網絡宕機的容忍度極低。據龐曼研究所數
  • 2024

    04-11

    應用分享丨基于機器學習的下行100G PAM-4 PON新型均衡器

    機器學習,特別是深度學習,在光通信領域的應用愈發廣泛。其強大的模式識別能力優化了信號處理算法,大幅提升了數據傳輸質量和速度。通過機器學習算法,能更精準地預測和補償光纖中的非線性效應和信號衰減,實現更遠的傳輸距離和更高的信號質量。隨著科技的不斷進步,光通信網絡正變得更為智能和自適應。機器學習算法能實時分析網絡狀態,動態調整光信號傳輸參數,以適應網絡負載和物理條件的變化,從而提高數據處理效率,降低能耗和成本。同時,機器學習也增強了光通信網絡的可靠性和安全性。通過持續監控網絡性能,機器學習算法能迅速定
  • 2024

    02-01

    解鎖混沌光通信潛力:VPIPhotonics仿真助力研究突破

    在當今飛速發展的信息時代,光通信技術正扮演日益重要的角色。混沌光通信,以其獨特的非線性特性,使得信息加密更加安全,同時其抗干擾能力也保證了信號在復雜環境中的穩定性,為信息加密和傳輸提供了新的可能。然而,混沌光通信在實際應用中面臨傳輸距離受限、噪聲干擾等挑戰。因此,如何實現長距離、高保真度的混沌光信號傳輸是當前研究的重點。針對這些問題,VPIPhotonics軟件提供了強大的解決方案,該軟件采用精確的光纖傳輸模型,能夠模擬各種復雜的光通信系統,包括光纖放大器、調制器等。用戶可通過設置參數模擬混沌光
  • 2024

    01-11

    光交換,千萬里,我追尋著你——H+S Polatis公司大容量高性能576×576光開關旗艦產品

    光開關技術服務商——H+SPolatis公司,推出了業界端口密度最高的全光開關,其中Polatis7000系列光開關是一款完全無阻塞全光矩陣開關,最大可支持576x576光纖端口,基于通過嵌入的NETCONF/YANG接口的SDN支持,相比傳統電交換平臺的能效高100倍以上,比市場上任何其他類似方案的交換容量提升80%!Polatis576軟件定義的光交換機具有彈性、冗余和模塊化的結構,支撐了交換機在網絡環境中的可靠性和可用性。為進一步保護關鍵業務服務,Polatis還配備現場可尋址的備用端口,
  • 2024

    01-08

    AI+多模態驅動,OCS全光交換方案迎來新風口!

    人工智能(AI)和機器學習(ML)技術的蓬勃發展,對于高性能計算(HPC)和大規模數據處理的需求不斷攀升。當前GPU互聯端口已迅速升級至800G(2x400G),并預計下一代將演進到1.6T(2x800G),使得數據中心對光互聯的帶寬需求愈發緊迫。Al/ML集群互聯HPC和數據中心互聯面臨新挑戰?隨著AI/ML集群規模的迅速增長,從幾百張加速卡擴展至上萬張,集群互聯距離也從數十米延伸至上百米。這導致對低功耗和低延遲的需求變得尤為緊迫,而傳統的電子交換面臨著瓶頸。同時,HPC也面臨著更高的要求,包
  • 2023

    12-29

    VPIphotonics推出VPItoolkit™ ML Framework插件庫,助力光學系統設計與深度學習優化

    隨著科技的不斷進步,機器學習(ML)和深度神經網絡(DNN)等人工智能領域的技術逐漸成為科學和工程領域中不可或缺的重要工具。這些技術不僅在傳統的計算機科學領域發揮作用,也在光學仿真和設計中嶄露頭角。VPIphotonics近期推出了VPItoolkit™MLFramework插件庫,旨在為用戶提供先進的機器學習和深度神經網絡的應用支持,助力光學系統和器件的設計和優化。?VPItoolkit™MLFramework插件庫可以與VPIphotonicsDesignSuite套件的各種仿真工具集成使用
  • 2023

    12-27

    VPIphotonics自由 系統高級建模仿真和應用

    隨著社會的不斷發展和科技的飛速進步,通信技術逐漸從地面向更高空間延伸,催生了空間通信這一領域,旨在實現廣域覆蓋和高帶寬傳輸。自由空間光學(FSO)通信,具有高帶寬、低時延、抗干擾能力強等優勢,為通信系統帶來了新的可能性,有望成為下一代網絡的重要組成部分。全球范圍內,多個國家和企業正投入大量資源進行研發和試驗,以推動該技術的成熟和商業化。近期,光通信仿真領域的企業VPIphotonics公司推出了一個用于模擬、設計和分析陸地和自由空間光鏈路上經典和通信系統的仿真框架。該框架采用直接和相干檢測方案,
  • 2023

    12-24

    制冷相機能夠在低溫環境下進行拍攝

    在攝影領域,制冷相機一直以其良好的功能和性能而備受專業攝影師的青睞。這種相機可以在惡劣環境下進行拍攝,為攝影師帶來更廣闊的創作空間和更多可能性。一、特點低溫拍攝:特點是能夠在低溫環境下進行拍攝。這種相機內部配備了制冷裝置,可以將相機傳感器降溫至低的溫度。在低溫下拍攝,可以減少傳感器產生的熱量,提高拍攝的清晰度和色彩還原度。高動態范圍:具有高動態范圍,能夠在同一場景中捕捉到從暗部到亮部的細節。這種功能使得制冷相機在拍攝高對比度場景時具有顯著優勢,為攝影師提供更多創作可能性。高速連拍:還具有高速連拍
  • 2023

    12-18

    全景相機能夠拍攝出比普通相機更寬廣的視野

    隨著科技的發展,相機已經從傳統的膠片時代走向了數字時代,而全景相機則是數字相機領域的一顆璀璨明珠。它以其特別的視角和拍攝方式,為我們帶來了沒有過的視覺體驗。一、特點全景相機的特點就是其超廣角鏡頭和特殊的成像技術。它能夠拍攝出比普通相機更寬廣的視野,將周圍的環境盡收眼底。同時,還采用了先進的圖像處理技術,能夠將多張照片無縫拼接成一張完整、連續的全景照片。二、應用它在多個領域都有著廣泛的應用。首先,在旅游領域,能夠捕捉到壯麗的自然風光和人文景觀,讓游客能夠更好地體驗和感受目的地的魅力。其次,在建筑領
  • 2023

    11-22

    多光譜成像在環境監測中的應用

    多光譜成像技術在環境監測中的應用已經成為一種日益重要的手段。這種技術利用不同的光譜范圍和波段來獲取和處理圖像信息,從而在環境保護、氣候變化、生物多樣性監測等領域中發揮重要作用。一、技術簡介多光譜成像技術是一種基于光譜特性的成像技術,它通過將物體發出的或反射的光分成多個波段,并對這些波段進行圖像采集和處理,以獲取更多關于物體的信息。與傳統的單一波段成像相比,技術能夠提供更豐富的光譜信息,從而更好地描述和識別目標。二、在環境監測中的應用大氣污染監測:可以用于監測大氣中的污染物,如二氧化硫、氮氧化物等
  • 2023

    11-14

    光學動作捕捉系統的原理、應用和發展趨勢

    光學動作捕捉系統是一種高精度的運動監測技術,被廣泛應用于動畫制作、游戲開發、虛擬現實、運動分析等領域。該系統通過捕捉人體或其他物體的運動信息,將其轉化為數字信號,再通過計算機處理后實現實時監控或后期處理。下面將詳細介紹光學動作捕捉系統的原理、應用和發展趨勢。一、原理系統主要由光學傳感器和計算機組成。其中,光學傳感器負責捕捉人體或其他物體的運動信息,計算機則負責處理這些信息并輸出結果。在光學動作捕捉系統中,光學傳感器通常被安裝在人體或物體上,而計算機則通過特定算法對傳感器捕捉到的數據進行處理。當人
  • 2023

    10-25

    大靶面鏡頭與小靶面鏡頭的區別和選擇

    在光學成像系統中,鏡頭起著至關重要的作用。其中,靶面是鏡頭的一個重要特性,它定義了鏡頭的尺寸和接收光線的面積。根據靶面的大小,鏡頭可分為大靶面鏡頭和小靶面鏡頭。這兩種鏡頭各有其特性和應用場景,選擇合適的鏡頭對成像效果和系統性能有著重要影響。一、大靶面鏡頭具有較大的接收光線面積,通常用于高精度和高分辨率的成像應用。以下是它的幾個特性和應用:1、高分辨率和精度通常具有更高的光學解析能力,能夠在較大的視場范圍內保持高分辨率和高精度。這使得大靶面鏡頭成為高性能的光學成像系統的理想選擇,如科研、工業檢測、
  • 2023

    10-19

    大靶面鏡頭在科學研究和工業檢測中的應用

    大靶面鏡頭在科學研究和工業檢測中發揮著重要的作用,具有廣泛的應用。在科學研究中,大靶面鏡頭可以被用來研究微觀結構和現象,以及進行精確的測量。例如,在生物學領域,可以被用來觀察細胞和微生物的結構和行為。在材料科學領域,可以被用來觀察材料的微觀結構和性能,以及進行材料成分的分析。在物理和化學領域,可以被用來研究物質的變化和反應,以及進行精確的測量和分析。在工業檢測中,大靶面鏡頭也具有廣泛的應用。例如,在半導體工業中,可以被用來檢測半導體芯片的表面形貌和缺陷,以確保芯片的質量和可靠性。在液晶顯示器工業
  • 2023

    09-21

    高速成像相機具有高圖像穩定性、高傳輸能力

    高速成像相機具有高圖像穩定性、高傳輸能力和高抗干擾能力等特性,相比起普通相機,高速相機拍攝結果為原始圖片,成像分辨率更高,細節更為飽滿。高速相機一般基于CCD或CMOS芯片的相機。CCD是機器視覺為常用的圖像傳感器,集光電轉換及電荷存貯、電荷轉移、信號讀取于一體,是典型的固體成像器件,具有以電荷作為信號、傳輸速度快、色彩還原性好、成像清晰度高等特點。而CMOS圖像傳感器則以其良好的集成性、低功耗、高速傳輸和寬動態范圍等特點在高分辨率和高速場合得到了廣泛的應用。高速成像相機性能優勢如下:高分辨率:
  • 2023

    09-13

    高分辨率相機的主要功能

    高分辨率相機是現代科技發展的產物,它們為我們提供了視覺體驗,它們的出現得益于科技的進步。首先,我們來了解到底什么是高分辨率相機呢?簡單來說,它就是能夠拍攝出高分辨率圖片的相機。分辨率是圖像中單位面積內像素數量的多少,單位通常是像素(px)。一般可以拍攝出數百萬像素以上的圖片,是普通相機的幾倍甚至幾十倍。根據不同類型,高分辨率相機大致可以分為數碼相機和膠片相機兩種。數碼相機是利用電子傳感器將光學影像轉化為數字信號,然后通過數字圖像處理技術進行處理和存儲。膠片相機則是使用膠片作為感光材料,通過化學反
  • 2023

    09-06

    凌云光破億像素大面陣相機:引領屏幕檢測新標準

    隨著顯示屏行業的迅猛發展,手機屏幕已從過去的1K升級至2K、2.5K,甚至4K。電視屏幕和游戲屏幕行業已普遍采用4K以上的分辨率。屏幕種類日趨多樣化,包括LCD、OLED、MiniLED、MicroLED等,這對屏幕檢測精度提出了1~5微米的極高要求。除了檢測精度的提升,屏幕生產產線對檢測和監測實時性也提出了新要求,1億像素以下的相機無法滿足檢測需求。因此,為解決屏幕廠商目前所遇到的問題,1億像素以上的相機已成為屏幕檢測的必要條件。凌云光自研1.5億像素大面陣相機,搭載Global芯片,具備全局
  • 2023

    08-25

    制冷相機能夠在高溫環境下提供可靠的圖像拍攝和數據收集

    制冷相機是一種用于拍攝高溫環境下的設備,它具有內置的制冷系統,能夠在惡劣溫度條件下工作。這種相機通常被用于科學研究、工業監測和火災調查等領域。基本原理是通過制冷系統將傳感器和其他關鍵組件保持在較低的溫度下,以防止它們受到過熱的損壞。傳感器是相機中最重要的部件之一,它負責捕捉光線并轉換成圖像信號。在高溫環境下,傳感器可能會過熱,導致圖像質量下降或設備故障。制冷系統通過吸收熱量并排出它,保持傳感器的溫度在安全范圍內。制冷相機通常具有緊湊的設計,便于攜帶和操作。它們配備了高效的制冷系統,可以在惡劣溫度
  • 2023

    08-22

    Meta Society | 解構虛擬偶像,從平面化到超真實存在

    MetaSociety|過去三五年,行業更迭,入局企業眾多,元宇宙相關技術層出不窮。我們希望在本欄目中,對VR|XR|動作捕捉技術聚焦剖析,捋清技術脈絡,為您帶來相關技術分享與理論觀點。20世紀80年代起,日本微型計算機技術開始逐漸成熟,1983年更是成為公認的紅白機元年。從這時開始,二次元文化逐漸形成,動畫片產業方興未艾,但當年并不像當代日漫,題材稀薄,乏味可陳。因此,動畫《超時空要塞Macross》憑借機器人與戀愛主題要素結合的超前理念,在當年一躍成為經典,女主角林明美更是成為初代“御宅族”
  • 2023

    08-22

    案例分享 | 哈爾濱工業大學開發可伸縮變形四旋翼無人機

    關鍵詞:多旋翼無人機,對稱變形,同步變形技術方案:智能體位姿追蹤系統研究背景四旋翼無人機因其結構簡單、控制方便、機動性強等特點,已經廣泛應用于、民用等各種場景。無人機按軸距不同可以分為多種尺寸,大型無人機具有更大的扭矩輸出和更高的平衡能力,可以穩定飛行執行空中任務;小型多旋翼則具有更高的靈活性和機動性,可以在狹窄空間中快速移動。傳統無人機很難同時具有以上兩種優勢。因此需要一種可變形的多旋翼無人機,以滿足不同場景的飛行任務。可變性無人機哈爾濱工業大學(深圳)提出基于SNIAE-SSE機制的可伸縮變
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