光模数转换技术及其研究进展
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光电转换数字量
光电转换数字量是一种将光信号转换为数字信号的技术。
在现代通信、计算机、医疗等领域中,光电转换数字量技术已经得到广泛应用。
本文将从光电转换的原理、应用和未来发展等方面进行探讨。
光电转换的原理是利用光电效应将光信号转换为电信号,再通过模数转换器将电信号转换为数字信号。
光电转换器通常由光电二极管、光电倍增管、光电导管等组成。
其中,光电二极管是最常用的光电转换器,它能够将光信号转换为电信号,并且具有高速、高灵敏度、低噪声等优点。
光电转换数字量技术在通信、计算机、医疗等领域中得到广泛应用。
在通信领域中,光电转换数字量技术被广泛应用于光纤通信系统中,能够将光信号转换为数字信号,实现高速、高带宽的数据传输。
在计算机领域中,光电转换数字量技术被应用于光学存储器、光学传感器等领域,能够实现高速、高精度的数据处理。
在医疗领域中,光电转换数字量技术被应用于医学成像、光学诊断等领域,能够实现高分辨率、高灵敏度的成像效果。
未来,随着科技的不断发展,光电转换数字量技术将会得到更广泛的应用。
例如,在人工智能、物联网等领域中,光电转换数字量技术将会成为重要的技术支撑。
同时,随着光电转换器的不断发展,其性能将会得到进一步提升,例如,光电转换器的灵敏度、速度、噪声等性能将会得到进一步提高,从而实现更高效、更精确的光电
转换。
光电转换数字量技术是一种重要的技术手段,能够将光信号转换为数字信号,实现高速、高精度的数据处理。
随着科技的不断发展,光电转换数字量技术将会得到更广泛的应用,并且其性能将会得到进一步提升。
模数、数模转换及其应用摘要:随着电子技术的迅速发展以及计算机在自动检测和自动控制系统中的广泛应用,利用电子系统处理模拟信号的情况变得更加普遍。
数字电子计算机所处理的都是不连续的数字信号,而实际遇到的大都是连续的模拟量,模拟量经过传感器转换成电信号的模拟量后,需经过模/数转换变成数字信号后才可输入到数字系统中进行处理和控制。
同时,往往还要求将处理后得到的数字信号再经过数/模转换成相应的模拟信号,作为最后的输出。
模数、数模转换建立在各种转换电路的基础上,并且不断改进模数、数模转换器的转换精度与转换速度。
模数、数模转换技术在工业中有着重要的应用。
关键字:电子系统模数转换器数模转换器转换技术的应用Digital to analog、digital to analog conversion and its application Abstract: With the rapid development of electronic technology and computer in the automatic detection and automatic control system in the broad application, the use of electronic system for processing analog signal conditions become more common. Digital electronic computer processing are not continuous digital signal, but actually encountered mostly continuous analog, analog quantity sensor is converted into electrical signals by analog, after A / D conversion into digital signal can be input to a digital system for processing and control. At the same time, also often seek treatment received digital signals through D / A conversion into a corresponding analog signal, as the final output. ADC, DAC based on conversion circuit based on continuous improvement, and module, digital to analog converter conversion precision and conversion rate. ADC,DAC technology in industry has important applications.Key words: electronic system;analog to digital converter;digital to analog converter;conversion technology application1引言作为把模拟电量转换成数字量或数字量转换成模拟电量输出的接口电路,转换器是现实世界中模拟信号通向数字信号的桥梁,是电子技术发展的关键和瓶颈所在。
使用开关电源供电的高速高精度模数转换电路设计
潘海燕;蒋友明
【期刊名称】《电子设计工程》
【年(卷),期】2013(21)19
【摘要】使用开关电源供电,设计了电力测控装置高速高精度模数转换电路,提出了抗干扰措施,讨论了电路设计和优化方案.测试结果表明,开关电源加上后置滤波以及电路精心的设计和布局、布线,可以成为为高速ADC供电的高效率解决方案.【总页数】5页(P78-82)
【作者】潘海燕;蒋友明
【作者单位】台州职业技术学院自动化研究所,浙江台州318000;台州职业技术学院自动化研究所,浙江台州318000
【正文语种】中文
【中图分类】TM0
【相关文献】
1.一个用于高速高精度流水线模数转换器的采样保持电路设计 [J], 董焕芝;侯丽媛;宋秀琴
2.高速高精度模数转换器的数字后台校准算法 [J], 熊召新;蔡敏;贺小勇
3.双通道高速高精度流水线模数转换电路的实现 [J], 林海军
4.一种14位105Msample/s高速高精度模数转换器设计 [J], 龙善丽;吴传奇;肖雷;张紫乾;徐福彬;乔伟
5.高速高精度光学模数转换技术研究进展 [J], 李政凯;张旨遥;李和平;刘永
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微波光子技术在信号情报侦察中的应用研究
冀贞海;侯文栋;宁勇;田达;朱伟强
【期刊名称】《航天电子对抗》
【年(卷),期】2016(032)006
【摘要】由于微波光子技术的宽带特性、低损耗和抗干扰等优势,微波光子技术在信号情报侦察领域已经引起了强烈关注,尤其在微波信号的产生、处理、控制及传输等方面。
着重对微波光子中光学真延时光控阵列技术和光学模数转换技术在宽带信号情报侦察系统中的应用进行了研究。
分析了当前信号情报侦察系统面临的问题以及利用微波光子技术的解决框架思路,阐述了光学真延时技术和光学高速模数转换技术的基本原理及关键技术实现途径,并对应用前景进行了分析,最后给出结论。
【总页数】4页(P25-28)
【作者】冀贞海;侯文栋;宁勇;田达;朱伟强
【作者单位】中国航天科工集团8511研究所,江苏南京210007;中国航天科工集团8511研究所,江苏南京210007;中国航天科工集团8511研究所,江苏南京210007;中国航天科工集团8511研究所,江苏南京210007;中国航天科工集团8511研究所,江苏南京210007
【正文语种】中文
【中图分类】TN97
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1.微波光子技术在电子对抗中的应用 [J], 冀贞海;赵巾卫
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4.微波光子技术在电子战中的可能应用和发展 [J], 王书楠;杨建华;周仁江;金宝龙;蒋凡杰
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微弱光电信号检测与采集技术研究微弱光电信号检测与采集技术研究一、引言光是一种重要的信息载体,存在于自然界和人类活动的方方面面。
然而,许多重要的光源都非常微弱,例如,红外线、荧光、低亮度星光等。
为了更好地实现对这些微弱光信号的检测和采集,微弱光电信号检测与采集技术得到了广泛的研究。
本文将深入探讨微弱光电信号检测与采集技术的研究进展。
二、微弱光电信号检测技术微弱光电信号的检测是一项具有挑战性的任务。
目前,常用的微弱光电信号检测技术主要包括增益放大、光增强技术、超高灵敏度探测器等。
其中,增益放大技术是最常用的一种方法。
通过利用放大器对微弱光信号进行放大,可以提高信噪比,从而更好地检测信号。
光增强技术利用光学器件将微弱光信号转化为明亮图像,以增加信号强度。
超高灵敏度探测器利用其在低光条件下的高灵敏度,可以提高光信号的检测效果。
三、微弱光电信号采集技术微弱光电信号的采集是将检测到的微弱光信号转化为数字信号或模拟信号的过程。
常用的微弱光电信号采集技术主要有模数转换技术、频率调制技术和时间插值技术等。
模数转换技术是将连续的模拟光信号转换为数字信号的过程。
通过提高模数转换器的分辨率和采样速率,可以更准确地采集微弱光信号。
频率调制技术是将微弱光信号的频率调制到可检测范围内,以提高信号强度。
时间插值技术是利用插值算法对微弱光信号进行时间上的插值,从而提高信号采样率和灵敏度。
四、微弱光电信号检测与采集技术的应用微弱光电信号检测与采集技术在许多领域中得到广泛应用。
以生物医学为例,微弱光电信号检测与采集技术在光动力疗法、荧光成像和生物标记等领域中发挥了重要作用。
在光动力疗法中,通过对微弱光信号的检测和采集,可以实现对癌细胞的精确照射,提高治疗效果。
在荧光成像中,微弱光电信号检测与采集技术可以实现对生物组织中的荧光信号的高灵敏度检测,以获得更准确的生物信息。
此外,在生物标记中,微弱光电信号检测与采集技术可以用于快速准确地检测生物标记的存在与浓度。