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客戶成就 |基于光纖的貝塞爾光發(fā)生器制作

納糯三維科技(上海)有限公司 2023-05-31 13:03:22 409  瀏覽
  • 貝塞爾光束從其被發(fā)現(xiàn)開(kāi)始,由于其比光學(xué)中典型的高斯光束具有特殊的優(yōu)勢(shì),擁有獨(dú)特的無(wú)衍射和自恢復(fù)特性,引起了科學(xué)界極大的興趣。這些特性也就意味著光束在被物體部分阻擋后可進(jìn)行自我重建。由于這些獨(dú)特性,貝塞爾光束在光學(xué)鑷子、顯微鏡、光譜學(xué)和通信應(yīng)用方面有很大的潛力。然而由于其依賴于空間光元件,并且在滿足定制光束參數(shù)的需要方面受到限制,因此在實(shí)際的科學(xué)實(shí)驗(yàn)中要產(chǎn)生貝塞爾光束是十分具有挑戰(zhàn)性的。如今,借助于Nanoscribe的雙光子聚合技術(shù)可直接在光纖上打印新型光子結(jié)構(gòu),使其產(chǎn)生零階和渦流貝塞爾光束。


    在光纖上打印微納光子結(jié)構(gòu)
    以產(chǎn)生零階和渦旋貝塞爾光束


    貝塞爾光束的特殊性使其成為各種光學(xué)應(yīng)用(例如通信、光誘捕和成像等)最 佳選擇。如果你看到貝塞爾光束的橫截面,你會(huì)發(fā)現(xiàn)一組同心圓或圓環(huán),與典型的高斯光束相比,光束的最內(nèi)圈可以在更長(zhǎng)的延伸范圍內(nèi)保持聚焦。即使貝塞爾光束被一個(gè)物體部分阻擋,光束在穿過(guò)該物體后能夠進(jìn)行自我重建。然而,要將圓形光束轉(zhuǎn)化為若干環(huán)形,需要特殊的光學(xué)器件,如錐狀折射材料axicon或全息光束整形方法。為了克服這些方法所需的空間光元件的限制,基于光纖的貝塞爾光束發(fā)生器應(yīng)運(yùn)而生。但是,當(dāng)涉及到調(diào)整光束參數(shù)時(shí),這些基于光纖的解決方案卻是有限的,并且只提供零階貝塞爾光束的生成。來(lái)自沙特阿拉伯阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)的科學(xué)家們開(kāi)發(fā)了一種新的方法來(lái)制造一個(gè)由堆疊的微光元件組成的光子結(jié)構(gòu)。他們將該結(jié)構(gòu)直接3D打印在光纖面上,以實(shí)現(xiàn)從光纖生成零階和渦流貝塞爾光束。 


    基于光纖的貝塞爾光束發(fā)生器的設(shè)計(jì)由三個(gè)元素組成,用于對(duì)齊單模光纖輸出的高斯樣光束,并將其轉(zhuǎn)化為貝塞爾光束。這些微光學(xué)元件是使用Nanoscribe的2PP打印技術(shù)在光纖面上一次性3D打印出來(lái)的。圖片來(lái)自于:KAUST


    新型解決方案-光纖上打印3D結(jié)構(gòu)

    科學(xué)家們使用雙光子聚合高分辨率三維打印技術(shù),為從光纖中直接產(chǎn)生零階和高階貝塞爾光束,并與光纖的核心對(duì)齊提供了有效的解決方案并。同時(shí),Nanoscribe的IP-Dip光刻膠提供了生產(chǎn)光子晶體光纖設(shè)計(jì)所需的高空間分辨率,以便操縱光束。全新微納加工方案使得打印的微光學(xué)元件具有較低的表面粗糙度。三維打印的微光學(xué)元件顯示了光束轉(zhuǎn)換的高效率和低傳輸損耗。

    基于2PP原理三維打印技術(shù)能夠打印先進(jìn)的任意形狀的復(fù)雜3D微光學(xué)元件,如貝塞爾光束發(fā)生器。該基于光纖的光子結(jié)構(gòu)由三個(gè)微光學(xué)元件組成,它們相互對(duì)準(zhǔn)并與底層光纖面相連接,并可實(shí)現(xiàn)單個(gè)元件的無(wú)縫集成。2PP技術(shù)可實(shí)現(xiàn)按需定制光學(xué)參數(shù)來(lái)調(diào)整光子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。因此,這種復(fù)合光子結(jié)構(gòu)的快速原型設(shè)計(jì)使得在根據(jù)具體應(yīng)用進(jìn)行改變?cè)O(shè)計(jì)時(shí),可以實(shí)現(xiàn)快速的設(shè)計(jì)迭代周期。得益于2PP三維打印技術(shù)的靈活性,定制打印的貝塞爾光束發(fā)生器可以應(yīng)用于內(nèi)窺鏡,光學(xué)相干斷層掃描、基于光纖的光學(xué)捕集和微操縱等領(lǐng)域。


    SEM特寫(xiě)圖顯示了基于光纖的3D打印貝塞爾光束發(fā)生器,該結(jié)構(gòu)帶有螺旋相位板的光子晶體設(shè)計(jì)和帶有支撐結(jié)構(gòu)的微透鏡。靈感來(lái)自于KAUST的設(shè)計(jì)。由Nanoscribe制作


    A2PL技術(shù)實(shí)現(xiàn)納米精度三維對(duì)準(zhǔn)

    在光纖上打印光子結(jié)構(gòu)來(lái)生成貝塞爾光束需要打印精確對(duì)準(zhǔn)光纖光軸的微光學(xué)元件。新一代的Quantum X對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng)可以比其他Nanoscribe基于2PP技術(shù)的3D打印系統(tǒng)在達(dá)到更高形狀精度的同時(shí),更快、更簡(jiǎn)便、更精確地完成這項(xiàng)任務(wù)。這是因?yàn)镼uantum X align是基于最 先進(jìn)的平臺(tái),并具有專 利的對(duì)準(zhǔn)雙光子光刻技術(shù)A2PL?。因此,優(yōu)化的硬件和軟件使得在光纖上以亞微米的精度打印復(fù)雜的3D微光學(xué)元件成為了可能。


    項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)

    阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)-生物和環(huán)境科學(xué)工程系

    阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)-計(jì)算機(jī),電氣和數(shù)學(xué)科學(xué)與工程系 

    原文文獻(xiàn)

    3D-printed fiber-based zeroth- and high-order Bessel beam generator       

    https://opg.optica.org/optica/fulltext.cfm?uri=optica-9-6-645&id=476826




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熱門問(wèn)答

客戶成就 |基于光纖的貝塞爾光發(fā)生器制作

貝塞爾光束從其被發(fā)現(xiàn)開(kāi)始,由于其比光學(xué)中典型的高斯光束具有特殊的優(yōu)勢(shì),擁有獨(dú)特的無(wú)衍射和自恢復(fù)特性,引起了科學(xué)界極大的興趣。這些特性也就意味著光束在被物體部分阻擋后可進(jìn)行自我重建。由于這些獨(dú)特性,貝塞爾光束在光學(xué)鑷子、顯微鏡、光譜學(xué)和通信應(yīng)用方面有很大的潛力。然而由于其依賴于空間光元件,并且在滿足定制光束參數(shù)的需要方面受到限制,因此在實(shí)際的科學(xué)實(shí)驗(yàn)中要產(chǎn)生貝塞爾光束是十分具有挑戰(zhàn)性的。如今,借助于Nanoscribe的雙光子聚合技術(shù)可直接在光纖上打印新型光子結(jié)構(gòu),使其產(chǎn)生零階和渦流貝塞爾光束。


在光纖上打印微納光子結(jié)構(gòu)
以產(chǎn)生零階和渦旋貝塞爾光束


貝塞爾光束的特殊性使其成為各種光學(xué)應(yīng)用(例如通信、光誘捕和成像等)最 佳選擇。如果你看到貝塞爾光束的橫截面,你會(huì)發(fā)現(xiàn)一組同心圓或圓環(huán),與典型的高斯光束相比,光束的最內(nèi)圈可以在更長(zhǎng)的延伸范圍內(nèi)保持聚焦。即使貝塞爾光束被一個(gè)物體部分阻擋,光束在穿過(guò)該物體后能夠進(jìn)行自我重建。然而,要將圓形光束轉(zhuǎn)化為若干環(huán)形,需要特殊的光學(xué)器件,如錐狀折射材料axicon或全息光束整形方法。為了克服這些方法所需的空間光元件的限制,基于光纖的貝塞爾光束發(fā)生器應(yīng)運(yùn)而生。但是,當(dāng)涉及到調(diào)整光束參數(shù)時(shí),這些基于光纖的解決方案卻是有限的,并且只提供零階貝塞爾光束的生成。來(lái)自沙特阿拉伯阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)的科學(xué)家們開(kāi)發(fā)了一種新的方法來(lái)制造一個(gè)由堆疊的微光元件組成的光子結(jié)構(gòu)。他們將該結(jié)構(gòu)直接3D打印在光纖面上,以實(shí)現(xiàn)從光纖生成零階和渦流貝塞爾光束。 


基于光纖的貝塞爾光束發(fā)生器的設(shè)計(jì)由三個(gè)元素組成,用于對(duì)齊單模光纖輸出的高斯樣光束,并將其轉(zhuǎn)化為貝塞爾光束。這些微光學(xué)元件是使用Nanoscribe的2PP打印技術(shù)在光纖面上一次性3D打印出來(lái)的。圖片來(lái)自于:KAUST


新型解決方案-光纖上打印3D結(jié)構(gòu)

科學(xué)家們使用雙光子聚合高分辨率三維打印技術(shù),為從光纖中直接產(chǎn)生零階和高階貝塞爾光束,并與光纖的核心對(duì)齊提供了有效的解決方案并。同時(shí),Nanoscribe的IP-Dip光刻膠提供了生產(chǎn)光子晶體光纖設(shè)計(jì)所需的高空間分辨率,以便操縱光束。全新微納加工方案使得打印的微光學(xué)元件具有較低的表面粗糙度。三維打印的微光學(xué)元件顯示了光束轉(zhuǎn)換的高效率和低傳輸損耗。

基于2PP原理三維打印技術(shù)能夠打印先進(jìn)的任意形狀的復(fù)雜3D微光學(xué)元件,如貝塞爾光束發(fā)生器。該基于光纖的光子結(jié)構(gòu)由三個(gè)微光學(xué)元件組成,它們相互對(duì)準(zhǔn)并與底層光纖面相連接,并可實(shí)現(xiàn)單個(gè)元件的無(wú)縫集成。2PP技術(shù)可實(shí)現(xiàn)按需定制光學(xué)參數(shù)來(lái)調(diào)整光子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。因此,這種復(fù)合光子結(jié)構(gòu)的快速原型設(shè)計(jì)使得在根據(jù)具體應(yīng)用進(jìn)行改變?cè)O(shè)計(jì)時(shí),可以實(shí)現(xiàn)快速的設(shè)計(jì)迭代周期。得益于2PP三維打印技術(shù)的靈活性,定制打印的貝塞爾光束發(fā)生器可以應(yīng)用于內(nèi)窺鏡,光學(xué)相干斷層掃描、基于光纖的光學(xué)捕集和微操縱等領(lǐng)域。


SEM特寫(xiě)圖顯示了基于光纖的3D打印貝塞爾光束發(fā)生器,該結(jié)構(gòu)帶有螺旋相位板的光子晶體設(shè)計(jì)和帶有支撐結(jié)構(gòu)的微透鏡。靈感來(lái)自于KAUST的設(shè)計(jì)。由Nanoscribe制作


A2PL技術(shù)實(shí)現(xiàn)納米精度三維對(duì)準(zhǔn)

在光纖上打印光子結(jié)構(gòu)來(lái)生成貝塞爾光束需要打印精確對(duì)準(zhǔn)光纖光軸的微光學(xué)元件。新一代的Quantum X對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng)可以比其他Nanoscribe基于2PP技術(shù)的3D打印系統(tǒng)在達(dá)到更高形狀精度的同時(shí),更快、更簡(jiǎn)便、更精確地完成這項(xiàng)任務(wù)。這是因?yàn)镼uantum X align是基于最 先進(jìn)的平臺(tái),并具有專 利的對(duì)準(zhǔn)雙光子光刻技術(shù)A2PL?。因此,優(yōu)化的硬件和軟件使得在光纖上以亞微米的精度打印復(fù)雜的3D微光學(xué)元件成為了可能。


項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)

阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)-生物和環(huán)境科學(xué)工程系

阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)-計(jì)算機(jī),電氣和數(shù)學(xué)科學(xué)與工程系 

原文文獻(xiàn)

3D-printed fiber-based zeroth- and high-order Bessel beam generator       

https://opg.optica.org/optica/fulltext.cfm?uri=optica-9-6-645&id=476826




2023-05-31 13:03:22 409 0
何謂貝塞爾濾波器?
 
2007-06-12 19:57:11 650 3
巴特沃斯、切比雪夫、貝塞爾濾波器的區(qū)別?
 
2017-09-14 10:24:50 560 1
基于光纖技術(shù)的全反射鏡?
基于光纖技術(shù)的全反射鏡?
2015-03-10 06:15:19 386 1
:基于51單片機(jī)的脈沖信號(hào)發(fā)生器
[1]輸出信號(hào)約每秒1組脈沖,脈沖組間隔0.5-2秒可設(shè)置;[2]每組脈沖個(gè)數(shù)1-50可以設(shè)置,雙極性脈沖和雙極性方波;[3]脈沖頻率5K-100K可以設(shè)置;[4]脈沖寬度可以1-100uS可以設(shè)置;我的92... [1] 輸出信號(hào)約每秒1組脈沖,脈沖組間隔0.5-2秒可設(shè)置;[2] 每組脈沖個(gè)數(shù)1-50可以設(shè)置,雙極性脈沖和雙極性方波; [3] 脈沖頻率5K-100K可以設(shè)置;[4] 脈沖寬度可以1-100uS可以設(shè)置; 我的 921313685@qq.com謝啦 展開(kāi)
2014-10-15 08:40:21 273 2
基于FPGA正弦波發(fā)生器的設(shè)計(jì)
二、設(shè)計(jì)目標(biāo):1)設(shè)計(jì)一個(gè)正弦信號(hào)發(fā)生器,并確定頻率范圍;2)實(shí)現(xiàn)頻率的步進(jìn)可調(diào)功能;3)確定信號(hào)發(fā)生器的穩(wěn)定性及其頻率精度;4)實(shí)現(xiàn)頻率和幅度的顯示功能。我的QQ:185574352急... 二、設(shè)計(jì)目標(biāo): 1)設(shè)計(jì)一個(gè)正弦信號(hào)發(fā)生器,并確定頻率范圍; 2)實(shí)現(xiàn)頻率的步進(jìn)可調(diào)功能; 3)確定信號(hào)發(fā)生器的穩(wěn)定性及其頻率精度; 4)實(shí)現(xiàn)頻率和幅度的顯示功能。 我的QQ:185574352 急求?。。。。。。。。。。。。。。? 展開(kāi)
2011-05-02 04:07:00 439 4
制作數(shù)字式頻率信號(hào)發(fā)生器
要求1:輸出頻率可調(diào)的三種信號(hào),方波,正弦,三角。2:顯示當(dāng)前輸出波形及頻率值。3:顯示方式,可調(diào)頻率范圍,輸出信號(hào)的峰值自定義。報(bào)告內(nèi)容:1基本功能描述。2功能框圖,3程序及... 要求 1:輸出頻率可調(diào)的三種信號(hào),方波,正弦,三角。2:顯示當(dāng)前輸出波形及頻率值。3:顯示方式,可調(diào)頻率范圍,輸出信號(hào)的峰值自定義。報(bào)告內(nèi)容:1基本功能描述。2功能框圖,3程序及流程圖。4總計(jì)。發(fā)送到712701079@qq.com。謝謝。 展開(kāi)
2013-11-28 04:30:01 349 1
基于cordic正弦信號(hào)發(fā)生器怎么做
 
2017-05-01 02:55:37 329 1
8月6日名師講堂第二講丨貝塞爾光束在拉曼光譜成像技術(shù)中的應(yīng)用

組織散射是光學(xué)顯微成像的一個(gè)極大挑戰(zhàn)!由于散射會(huì)影響高斯光束的聚焦?fàn)顟B(tài),甚至經(jīng)過(guò)一定深度的散射介質(zhì)后無(wú)法形成聚焦?fàn)顟B(tài),因此基于高斯光束的拉曼光譜成像技術(shù)對(duì)散射介質(zhì)中的化學(xué)組分的光譜成像存在一定難度,具有自我修護(hù)特性的貝塞爾光束有可能為這一問(wèn)題帶來(lái)解決方案。
本報(bào)告將介紹基于貝塞爾光束的拉曼光譜成像技術(shù),通過(guò)將貝塞爾光束與自發(fā)拉曼光譜檢測(cè)技術(shù)與受激拉曼顯微成像術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了樣本的高分辨率三維受激拉曼顯微成像、散射介質(zhì)中化學(xué)組分的受激拉曼顯微成像和(藥品)自發(fā)拉曼光譜的高質(zhì)量檢測(cè)。
2020年8月6日上午9:30-10:30,卓立漢光將邀請(qǐng)西安電子科技大學(xué)陳雪利教授,與大家在線上分享貝塞爾光束在拉曼光譜成像技術(shù)中的應(yīng)用:


參會(huì)指南
1、信息填寫(xiě):
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3、會(huì)議資料:(會(huì)后視頻)
講課視頻能否回放,取決于授課嘉賓是否同意。建議在線收聽(tīng),以獲取課程全面信息,并方便與授課嘉賓進(jìn)行實(shí)時(shí)交流。
 

“名師講堂”系列ZT會(huì)
系列ZT會(huì)議將聚焦拉曼光譜、熒光光譜、光電探測(cè)、高光譜與影像、激光誘導(dǎo)等離子體等前沿的產(chǎn)品與技術(shù),并針對(duì)材料科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、生命科學(xué)、食藥環(huán)偵、能源冶金礦物等目前相關(guān)熱門的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行深入探討。主辦方將邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外光電行業(yè)的專家學(xué)者,以網(wǎng)絡(luò)在線的形式開(kāi)展授課與講座。參會(huì)來(lái)賓可以通過(guò)視頻、音頻、文字等多種方式與授課嘉賓進(jìn)行學(xué)術(shù)探討與實(shí)時(shí)交流。
本系列ZT會(huì)議,將切實(shí)致力于為國(guó)內(nèi)外光電技術(shù)科研工作者及專業(yè)技術(shù)人士建立一個(gè)全新的學(xué)習(xí)和交流平臺(tái)。

會(huì)議ZH環(huán)節(jié)是我們的調(diào)研有禮活動(dòng),參與評(píng)選的用戶將有機(jī)會(huì)獲得驚喜禮品:品牌工具套裝129件套(動(dòng)起來(lái),讓生活更有趣)!
 


2020-07-30 17:03:03 587 0
基于fpga的多路脈沖信號(hào)發(fā)生器的設(shè)計(jì)
(1)用Altera公司的FLEX10K器件,設(shè)計(jì)制作四路脈沖信號(hào)源,輸出頻率范圍:25Hz~500Hz;(2)其中各兩路信號(hào)源頻率相同,但有相位差,要求相位差可以調(diào)節(jié);(3)具有頻率設(shè)置功能,頻... (1)用Altera公司的FLEX10K器件,設(shè)計(jì)制作四路脈沖信號(hào)源,輸出頻率范圍:25Hz~500Hz; (2) 其中各兩路信號(hào)源頻率相同,但有相位差,要求相位差可以調(diào)節(jié); (3)具有頻率設(shè)置功能,頻率步進(jìn):1Hz; (4)輸出信號(hào)頻率穩(wěn)定,輸出信號(hào)占空比連續(xù)可調(diào)2.5% 至 80%; (5)輸出信號(hào)上升/下降時(shí)間小于100ns; (6)擴(kuò)展一顯示器,分辨率為4位,能夠顯示頻率值及相位差; (7)失真度:用示波器觀察時(shí)無(wú)明顯失真。 展開(kāi)
2011-12-08 09:31:14 494 2
光纖光衰
請(qǐng)問(wèn)下光纖光衰達(dá)到-31會(huì)不會(huì)照成掉線啊
2014-07-05 11:42:09 394 3
基于dsp的音頻信號(hào)發(fā)生器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
希望朋友們給點(diǎn)幫助一.實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^(guò)實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)使用5416DSP的擴(kuò)展I/O端口控制外圍設(shè)備信息的方法,掌握使用5416DSP通用計(jì)時(shí)器的控制原理及中斷服務(wù)程序的編程方法;了解蜂鳴器發(fā)聲原理和... 希望朋友們給點(diǎn)幫助 一.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?通過(guò)實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)使用5416DSP 的擴(kuò)展I/O 端口控制外圍設(shè)備信息的方法,掌握使用 5416DSP 通用計(jì)時(shí)器的控制原理及中斷服務(wù)程序的編程方法;了解蜂鳴器發(fā)聲原理和音 樂(lè)發(fā)生方法。 二.實(shí)驗(yàn)設(shè)備 計(jì)算機(jī),ICETEK-VC5416-EDU實(shí)驗(yàn)箱。 三.實(shí)驗(yàn)原理: ICETEK-VC5416-A 是一塊以TMS320VC5416DSP 為核心的DSP 擴(kuò)展評(píng)估板,它通 過(guò)擴(kuò)展接口與實(shí)驗(yàn)箱的顯示/控制模塊連接,可以控制其各種外圍設(shè)備。 蜂鳴器由DSP 通用I/O 管腳BDX0 輸出控制,可將此管腳上的頻率輸出轉(zhuǎn)換成聲音 輸出。5416 的通用I/O 口控制蜂鳴器的輸出頻率。 控制的方法是使用DSP 通用定時(shí)器設(shè)置BDX0 以一定的頻率改變高低狀態(tài),輸出方 波。對(duì)于通用定時(shí)器周寄存器的設(shè)置,計(jì)數(shù)值為所需頻率計(jì)數(shù)值的二分之一。 音樂(lè)的頻率(C 調(diào)): C D E F G A B ^C 1 2 3 4 5 6 7 ^1 C: 264, 297, 330,352, 396, 440,495, 528 *蜂鳴器的連接:由于選用的蜂鳴器所需電流較小,所以采用將DSP 通用I/O 引腳直接 驅(qū)動(dòng)的方式。 四.實(shí)驗(yàn)步驟 1.實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 ① 連接設(shè)備 ①關(guān)閉計(jì)算機(jī)和實(shí)驗(yàn)箱電源。 ②如使用PP 型仿真器則用附帶的并口連線連接計(jì)算機(jī)并口和仿真器相應(yīng)接 口。 ③檢查ICETEK-VC5416-A 板上撥動(dòng)開(kāi)關(guān)MP/MC 的位置,應(yīng)設(shè)置在位置(靠 近復(fù)位按鈕一側(cè)),即設(shè)置DSP 工作在MP 方式。 ④關(guān)閉實(shí)驗(yàn)箱上三個(gè)開(kāi)關(guān)。 ② 開(kāi)啟設(shè)備 ①打開(kāi)計(jì)算機(jī)電源。 ② 打開(kāi)實(shí)驗(yàn)箱電源開(kāi)關(guān), ICETEK-CTR 板上J2 、J3 燈亮; 注意 ICETEK-VC5416-A 板上指示燈D1 和D2 亮。 ③如使用USB型仿真器用附帶的USB電纜連接計(jì)算機(jī)和仿真器相應(yīng)接口,注 意仿真器上兩個(gè)指示燈均亮。 ③ 設(shè)置Code Composer Studio 為Emulator 方式 ④ 啟動(dòng)Code Composer Studio 2.0 2.打開(kāi)工程并瀏覽程序,工程目錄為C:\5416EDULab\Lab14-Speaker 3.編譯并下載程序 4.運(yùn)行程序 北京瑞泰創(chuàng)新科技有限責(zé)任公司——ICETEK-VC5416-USB/PP-EDU 教學(xué)系統(tǒng)說(shuō)明書(shū) 70 5.將語(yǔ)句“delay(music[nCount][1]);”改為“delay(music[nCount][1]/2);”,重復(fù)步驟5-7, 體會(huì)音樂(lè)的節(jié)奏快了一倍。 五.實(shí)驗(yàn)結(jié)果 實(shí)驗(yàn)結(jié)果:可以聽(tīng)到蜂鳴器發(fā)出的音樂(lè)聲(6123216)。 分析:程序中使用循環(huán)延時(shí)的方法掌握節(jié)拍,可考慮使用定時(shí)器計(jì)數(shù)改變音符,更復(fù) 雜的方法可以產(chǎn)生語(yǔ)音效果。 展開(kāi)
2008-11-27 11:33:19 417 1
設(shè)計(jì)并制作一個(gè)正弦信號(hào)發(fā)生器。
設(shè)計(jì)并制作一個(gè)正弦信號(hào)發(fā)生器。(1)設(shè)計(jì)制作的技術(shù)指標(biāo)要求:1)正弦波輸出頻率范圍:1kHz~10MHz;2)輸出信號(hào)頻率穩(wěn)定度:優(yōu)于10-4;3)輸出電壓幅度:在負(fù)載電阻上的電壓峰-峰值... 設(shè)計(jì)并制作一個(gè)正弦信號(hào)發(fā)生器。 (1)設(shè)計(jì)制作的技術(shù)指標(biāo)要求: 1)正弦波輸出頻率范圍:1kHz~10MHz; 2)輸出信號(hào)頻率穩(wěn)定度:優(yōu)于10-4; 3)輸出電壓幅度:在 負(fù)載電阻上的電壓峰-峰值Vopp≥1V; 4)失真度:用示波器觀察時(shí)無(wú)明顯失真。 展開(kāi)
2013-12-11 04:04:32 442 3
光分、光纜、光纖、光交的區(qū)別
見(jiàn)上,答對(duì)追50
2012-03-14 06:22:12 475 2
女生畢業(yè)設(shè)計(jì) 基于FPGA的正弦信號(hào)發(fā)生器 請(qǐng)教問(wèn)題
我有一塊黑金開(kāi)發(fā)板,然后還有一塊DAAD模塊,現(xiàn)在波形數(shù)據(jù)那些都弄出來(lái)了,不知道怎么使開(kāi)發(fā)板和DA模塊相關(guān)聯(lián)然后通過(guò)示波器觀察波形,我是直接將ROM里的輸出q直接和模塊的IO口相連,... 我有一塊黑金開(kāi)發(fā)板,然后還有一塊DAAD模塊,現(xiàn)在波形數(shù)據(jù)那些都弄出來(lái)了,不知道怎么使開(kāi)發(fā)板和DA模塊相關(guān)聯(lián)然后通過(guò)示波器觀察波形,我是直接將ROM里的輸出q直接和模塊的IO口相連,沒(méi)管DACLK,這樣不對(duì)吧,真的不知道怎么弄了,請(qǐng)教各位大佬們,謝謝回答。還有我沒(méi)有像圖中的那樣q出來(lái)還外接DAC[9..0],請(qǐng)問(wèn)需要嗎? 展開(kāi)
2018-11-30 16:58:06 344 0
求助請(qǐng)教基于FPGA的verilog正弦信號(hào)發(fā)生器設(shè)計(jì)
附帶程序,Z好有注解... 附帶程序,Z好有注解 展開(kāi)
2012-05-03 15:02:14 426 1
基于虛擬儀器的伯德圖儀設(shè)計(jì)與制作
 
2016-03-29 10:04:13 424 1
我需要設(shè)計(jì)制作一個(gè)正弦信號(hào)發(fā)生器
1、基本要求(1)正弦波輸出頻率范圍:1kHz~10MHz;(2)具有頻率設(shè)置功能,頻率步進(jìn):100Hz;(3)輸出信號(hào)頻率穩(wěn)定度:優(yōu)于10-4;(4)輸出電壓幅度:在負(fù)載電阻上的電壓峰-峰值Vo... 1、基本要求 (1)正弦波輸出頻率范圍:1kHz~10MHz; (2)具有頻率設(shè)置功能,頻率步進(jìn):100Hz; (3)輸出信號(hào)頻率穩(wěn)定度:優(yōu)于10-4; (4)輸出電壓幅度:在 負(fù)載電阻上的電壓峰-峰值Vopp≥1V; 展開(kāi)
2011-06-13 01:46:22 435 5
光纖LED光源和光纖光導(dǎo)光源的區(qū)別
 
2018-03-08 08:57:46 527 1

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