电子代写|光纤代写Optical Fiber代考|CSCO205B POSITION SENSING PHOTODIODES

如果你也在 怎样代写光纤Optical Fiber CSCO205B这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。光纤Optical Fiber通常包括一个由具有较低折射率的透明包层材料包围的核心。支持多种传播路径或横向模式的光纤被称为多模光纤,而支持单一模式的光纤则被称为单模光纤(SMF)。多模光纤通常有较宽的纤芯直径,用于短距离通信链路和必须传输高功率的应用。单模光纤用于大多数长度超过1,000米(3,300英尺)的通信链接。

光纤Optical Fiber或英联邦英语中的光导纤维,是一种灵活、透明的纤维,由玻璃(二氧化硅)或塑料拉伸成比人的头发稍粗的直径制成。光纤最常被用作在光纤两端之间传输光的手段,并在光纤通信中得到广泛使用,它们允许以比电线更远的距离和更高的带宽(数据传输率)进行传输。光纤被用来代替金属线,因为信号沿着它们传播时损耗较小;此外,光纤对电磁干扰免疫,而金属线则存在这个问题。 光纤还被用于照明和成像,并且经常被包裹成束,以便它们可以被用来将光带入或将图像带出密闭空间,如光纤显微镜的情况。特殊设计的光纤还被用于各种其他应用,其中一些是光纤传感器和光纤激光器。

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To measure the position of the light spot in two dimensions, one can employ the multiple elements and lateral effect photodiodes. Such photodiodes are capable of generating signals that indicate the light spot position that impinges the diode’s surface in two dimensions. Figure $3.12$ illustrates the duo-lateral structure of the lateral effect photodiode with two pairs of electrodes that are in contact with diode’s $\mathrm{p}$ and $\mathrm{n}$ layers. The electrical contact stripes, that is, the electrodes, marked with $X_1$ and $X_2$ and positioned at the opposite side of the chip, collect the photocurrent supplied to the p layer. The bottom electrodes, also in the form of the contact strips, $Y_1$ and $Y_2$ divide the photocurrent through the same lateral effect as for the top electrodes. The $X$ electrodes receive the portion of the photocurrent as determined by the resistive divider presented by the p region and similarly, the $Y$ electrodes receive currents appointed by the resistivity of the $\mathrm{n}$ region. Therefore, the corresponding $X$ and $Y$ current components can define the light spot position in the following way:
$$
\begin{gathered}
x=\frac{i_{X_1}-i_{X_2}}{i_{X_1}+i_{X_2}} L_X, \
y=\frac{i_{Y_1}-i_{Y_2}}{i_{Y_1}+i_{Y_2}} L_Y,
\end{gathered}
$$
where $x$ and $y$ represent the spot positions on the photodiode surface, $L_X$ and $L_Y$ represent the interelectrode spacing for the top and bottom electrode pairs, respectively, and $i_{X_{1,2}}$ and $i_{Y_{1,2}}$ the corresponding electrode currents. Figure $3.13$ represents the equivalent circuit of a duo-lateral photodiode where the potentiometer wiper arms represent the actual position of the light spot along $X$ and $Y$ axes. One must take into consideration that the wiper arms positions are independent due to the orthogonal orientation of the electrode pairs. The relations between the partial potentiometer resistances and the actual position of the light spot are given in the followings:

$$
\begin{aligned}
&R_{1 X}=\frac{L_X-x}{2 L_X} R_{\mathrm{PX}}, \
&R_{2 X}=\frac{L_X+x}{2 L_X} R_{\mathrm{PX}},
\end{aligned}
$$
and
$$
\begin{aligned}
&R_{\mathrm{H}}=\frac{L_Y-y}{2 L_Y} R_{\mathrm{PY}}, \
&R_{2 Y}=\frac{L_Y+y}{2 L_Y} R_{\mathrm{PY}},
\end{aligned}
$$
where $R_{\mathrm{PX}}$ and $R_{\mathrm{PY}}$ represent the interelectrode resistances.

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Quadrant photodiode (QPD) is probably one of the most commonly used sensors aimed for very high precision measurement of the lateral position and the angle of the incoming light beam. The possibility of reaching subnanometer resolution for a very broad frequency range, very simple analog signal processing circuitry that follows up every QPD, as well as wide operating temperature range make them an almost optimal solution for the position sensing in the nanometer range. Therefore, QPDs become an integral part of many atomic force microscopes where they are used to sense the microcantilever position. Nevertheless, QPDs are not exclusively aimed for the position measurements in the micro and nano world. Since being low-noise, high sensitive and very robust, QPDs have found, also many other applications in the macro world. Lidars, laser-guided weapons, free-space optic communications, satellite communications, civil and maritime engineering, mining industry, etc., are just a few possible applications among unlimited number of them.

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光纤代写

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为了在二维上测量光斑的位置,可以使用多元素和横向效应光电二极管。这样的光电二极管能够产生信号,指示撞击二极管表面的二维光斑位置。图$3.12$说明了横向效应光电二极管的双侧向结构,两对电极分别与二极管的$\mathrm{p}$和$\mathrm{n}$层接触。电接触条纹,即位于芯片对面标有$X_1$和$X_2$的电极,收集提供给p层的光电流。底部电极,也以接触条的形式,$Y_1$和$Y_2$分割光电流通过与顶部电极相同的横向效应。$X$电极接收由p区域的电阻分压器所决定的光电流的部分,同样,$Y$电极接收由$\mathrm{n}$区域的电阻率所指定的电流。因此,对应的$X$和$Y$电流分量可以用以下方式定义光斑位置:
$$
\begin{gathered}
x=\frac{i_{X_1}-i_{X_2}}{i_{X_1}+i_{X_2}} L_X, \
y=\frac{i_{Y_1}-i_{Y_2}}{i_{Y_1}+i_{Y_2}} L_Y,
\end{gathered}
$$
其中$x$和$y$分别表示光电二极管表面的光斑位置,$L_X$和$L_Y$分别表示上电极对和下电极对的电极间间距,$i_{X_{1,2}}$和$i_{Y_{1,2}}$分别表示对应的电极电流。图$3.13$表示双侧光电二极管的等效电路,其中电位器雨刷臂表示光点沿$X$和$Y$轴的实际位置。必须考虑到,由于电极对的正交方向,雨刷臂的位置是独立的。电位器的部分电阻与光斑实际位置的关系如下:

$$
\begin{aligned}
&R_{1 X}=\frac{L_X-x}{2 L_X} R_{\mathrm{PX}}, \
&R_{2 X}=\frac{L_X+x}{2 L_X} R_{\mathrm{PX}},
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&R_{\mathrm{H}}=\frac{L_Y-y}{2 L_Y} R_{\mathrm{PY}}, \
&R_{2 Y}=\frac{L_Y+y}{2 L_Y} R_{\mathrm{PY}},
\end{aligned}
$$
其中$R_{\mathrm{PX}}$和$R_{\mathrm{PY}}$表示电极间电阻

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象限光电二极管(QPD)可能是最常用的传感器之一,旨在非常高精度地测量横向位置和入射光束的角度。在非常宽的频率范围内达到亚纳米分辨率的可能性,非常简单的模拟信号处理电路跟踪每个QPD,以及广泛的工作温度范围,使它们成为纳米范围内位置传感的几乎最佳解决方案。因此,qpd成为许多原子力显微镜不可或缺的一部分,它们被用来检测微悬臂的位置。然而,qpd并不是专门针对微纳米世界的位置测量。由于具有低噪声、高灵敏度和鲁棒性,qpd在宏观世界中也有许多其他应用。激光雷达、激光制导武器、自由空间光通信、卫星通信、土木和海事工程、采矿业等,只是无限应用中的几个可能的应用

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。



博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。



微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。



计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。



MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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