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更新日期: 2025-05-20

光纖耦合聲光Ti∶LiNbO_3波導器件的研究

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光纖耦合聲光Ti∶LiNbO_3波導器件的研究 4.5

波導型聲光調(diào)制器作為高功率全光纖調(diào)Q激光器中的調(diào)制器件,光纖與器件對接耦合損耗大是影響其性能的主要因素。通過分析波導端面的Ti條半寬度與光波導模場分布的關(guān)系,計算出Ti∶LiNbO3錐形光波導與光纖耦合損耗最小時對應的最佳Ti條半寬度。分析得到Ti∶LiNbO3波導端面的Ti條半寬度對耦合損耗的影響,以及光波導的不同切型對最佳Ti條半寬度的影響。

第3章光波導元器件和傳感器

第3章光波導元器件和傳感器

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第3章光波導元器件和傳感器

單纖三向器件平面光波導芯片結(jié)構(gòu)優(yōu)化設計 單纖三向器件平面光波導芯片結(jié)構(gòu)優(yōu)化設計 單纖三向器件平面光波導芯片結(jié)構(gòu)優(yōu)化設計

單纖三向器件平面光波導芯片結(jié)構(gòu)優(yōu)化設計

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文章對采用平面光波導技術(shù)的單纖三向器件(triplexer)芯片結(jié)構(gòu)的參數(shù)進行了優(yōu)化設計,對單元結(jié)構(gòu)的光譜響應進行了模擬計算,通過數(shù)值模擬分析了結(jié)構(gòu)的工藝容差性。結(jié)果表明,采用雙模耦合器和m-z干涉儀結(jié)構(gòu)可以得到工藝容差性高、光譜響應優(yōu)良的適用的triplexer器件。

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非對稱Y分支光波導分路器的設計 非對稱Y分支光波導分路器的設計 非對稱Y分支光波導分路器的設計

非對稱Y分支光波導分路器的設計

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非對稱Y分支光波導分路器的設計 4.6

 在分析了非對稱y分支平面光波導理論的基礎上,利用bpm算法,對ti∶linbo3分支波導進行了計算和仿真,得到了其分叉角與功率分配的關(guān)系;同時對幾個y分支級聯(lián)所構(gòu)成的非對稱分路器進行了研究,結(jié)果表明利用非對稱光分路器分配光功率,可以滿足不同用戶的需求。這為制作光分支器提供了一種新的設計思路。

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2.6光波在光纖波導中的傳播

2.6光波在光纖波導中的傳播

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2.6光波在光纖波導中的傳播 4.6

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光纖耦合聲光波導器件的研究熱門文檔

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光纖光器件講解

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光纖光器件講解 4.4

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光纖通信系統(tǒng)與光器件(光器件)

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光纖通信系統(tǒng)與光器件(光器件) 4.8

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光纖耦合器光纖耦合器

光纖耦合器光纖耦合器

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光纖耦合器光纖耦合器 4.7

光纖耦合器光纖耦合器(coupler)又稱分歧器(splitter),是將光訊號從一條光纖中分 至多條光纖中的元件,屬于光被動元件領(lǐng)域,在電信網(wǎng)路、有線電視網(wǎng)路、用戶回路系統(tǒng)、 區(qū)域網(wǎng)路中都會應用到,與光纖連接器分列被動元件中使用最大項的(根據(jù)electronicat資 料,兩者市場金額在2003年約達25億美元)。光纖耦合器可分標準耦合器(雙分支,單位 1×2,亦即將光訊號分成兩個功率)、星狀/樹狀耦合器、以及波長多工器(wdm,若波 長屬高密度分出,即波長間距窄,則屬于dwdm),制作方式則有燒結(jié)(fuse)、微光學式 (microoptics)、光波導式(waveguide)三種,而以燒結(jié)式方法生產(chǎn)占多數(shù)(約有90%)。 燒結(jié)方式的制作法,是將兩條光纖并在一起燒融拉伸,使核芯聚合一起,以達光耦合作用, 而其中最重要的生產(chǎn)設備是融燒機,也是其中的重

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分子熒光探針和光量子光纖器件研究 分子熒光探針和光量子光纖器件研究 分子熒光探針和光量子光纖器件研究

分子熒光探針和光量子光纖器件研究

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分子熒光探針和光量子光纖器件研究 4.4

闡述了綠色熒光蛋白的晶體結(jié)構(gòu)和發(fā)光特性,以及熒光蛋白在異源細胞內(nèi)能自發(fā)產(chǎn)生熒光,用于活細胞適時定位觀察,研究外界信號刺激下蛋白的變化過程,獲得自然真實狀態(tài)。熒光蛋白成像技術(shù)使錯綜復雜的細胞結(jié)構(gòu)和功能研究達到跟蹤、定位、監(jiān)測和動態(tài)觀察。查明化學反應在細胞、組織間的傳遞過程。介紹了分子熒光探針的主要優(yōu)越性及其在生命科學、醫(yī)學研究和藥物開發(fā)中的應用。光量子光纖器件是指光動力治療時光敏物質(zhì)在光照下由基態(tài)激發(fā)所吸收的能量量子化,有利于促進細胞再生,提高療效。將分子熒光探針和光量子治療光纖器件形成一體化集成系統(tǒng)。將實現(xiàn)重大疾病的早期檢測、病灶的精確定位、靶向量子治療與實時在線跟蹤一體化。

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新型S形光波導低彎曲損耗路徑設計 新型S形光波導低彎曲損耗路徑設計 新型S形光波導低彎曲損耗路徑設計

新型S形光波導低彎曲損耗路徑設計

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新型S形光波導低彎曲損耗路徑設計 4.5

為了降低光波導中的彎曲損耗,從理論上分析了光波導的彎曲損耗、過渡損耗產(chǎn)生的根源,并以此為依據(jù)推導出符合彎曲、過渡低損耗的5次,6次,7次,8次和9次冪函數(shù)表達式。由matlab和maple工具軟件計算可知,9次冪函數(shù)的圖形曲線最圓滑,當取h=125μm,l=800μm(高分支比)時其彎曲損耗可以減小到4.57db,與傳統(tǒng)常用的余弦函數(shù)和反正弦函數(shù)進行比較,在相同條件下彎曲損耗有了明顯的降低。結(jié)果表明,所設計的1×4光功分器優(yōu)化路線,傳輸性能優(yōu)良,分配均勻。這為以后y分支光波導的制作有很好的指導意義。

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光纖耦合聲光波導器件的研究精華文檔

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光纖收發(fā)器重要元器件的選擇 光纖收發(fā)器重要元器件的選擇 光纖收發(fā)器重要元器件的選擇

光纖收發(fā)器重要元器件的選擇

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光纖收發(fā)器重要元器件的選擇 4.4

介紹了光電介質(zhì)轉(zhuǎn)換芯片、光收發(fā)一體模塊、rj45、磁模塊等光纖收發(fā)器重要元器件的選擇依據(jù)及技巧。

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(完整word版)光纖耦合器光纖耦合器

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(完整word版)光纖耦合器光纖耦合器 4.7

光纖耦合器光纖耦合器(coupler)又稱分歧器(splitter),是將光訊號從一條光纖中分 至多條光纖中的元件,屬于光被動元件領(lǐng)域,在電信網(wǎng)路、有線電視網(wǎng)路、用戶回路系統(tǒng)、 區(qū)域網(wǎng)路中都會應用到,與光纖連接器分列被動元件中使用最大項的(根據(jù)electronicat資 料,兩者市場金額在2003年約達25億美元)。光纖耦合器可分標準耦合器(雙分支,單位 1×2,亦即將光訊號分成兩個功率)、星狀/樹狀耦合器、以及波長多工器(wdm,若波 長屬高密度分出,即波長間距窄,則屬于dwdm),制作方式則有燒結(jié)(fuse)、微光學式 (microoptics)、光波導式(waveguide)三種,而以燒結(jié)式方法生產(chǎn)占多數(shù)(約有90%)。 燒結(jié)方式的制作法,是將兩條光纖并在一起燒融拉伸,使核芯聚合一起,以達光耦合作用, 而其中最重要的生產(chǎn)設備是融燒機,也是其中的重

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光纖耦合器

光纖耦合器

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光纖耦合器 4.3

光纖耦合器 光纖耦合器的概述 ·光纖耦合器的簡介 ·光纖耦合器的分類 ·光纖耦合器的制作方式 ·光纖耦合器端口的級聯(lián) 光纖耦合器的應用 ·2×2單模光纖耦合器的改進... ·光纖耦合器中光孤子傳輸?shù)?.. ·可調(diào)光子晶體光纖耦合器的制作 光纖耦合器的簡介 光纖耦合器是指光訊號通過光纖中分至多條光纖中的元件,屬于一種光被動元件,一般 在電信網(wǎng)路、有線電視網(wǎng)路、用戶回路系統(tǒng)、區(qū)域網(wǎng)路各個領(lǐng)域都會應用到,與光纖連接器 在被動元件中起重大作用,也叫分歧器. 光纖耦合器的分類 光纖耦合器一般分為三類: 標準耦合器:雙分支,單位1x2,就是將光訊號未成兩個功率 星狀/樹狀耦合器 波長多工器:也稱作wdm,一般波長屬于高密度分出,即波長間距窄,就是wdm 光纖耦合器的制作方式 光纖耦合器制作方式有燒結(jié)(fuse)、微光學式(microoptic

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光纖耦合器對光譜響應的研究 光纖耦合器對光譜響應的研究 光纖耦合器對光譜響應的研究

光纖耦合器對光譜響應的研究

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光纖耦合器對光譜響應的研究 4.5

通過對耦合的理論分析,模擬了實際的拉錐過程,構(gòu)建了光纖耦合器對光譜響應特性的理論模型。詳細分析了不同熔燒長度和不同拉伸距離對光譜響應的影響,熔燒長度越短,拉錐曲線震蕩越劇烈,到達歸一化光功率為0.5所需要的拉伸長度越短,會出現(xiàn)更多的震蕩包絡;拉伸距離越長,產(chǎn)生的包絡震蕩越多,波長間隔越密,對光譜響應越為敏感,從實驗中驗證其合理性。這一模型的建立將大大減少實際工作中的盲目性,對光纖耦合器制作有一定的指導意義。

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光纖耦合器中光孤子傳輸?shù)姆抡嫜芯? class= 光纖耦合器中光孤子傳輸?shù)姆抡嫜芯? src= 光纖耦合器中光孤子傳輸?shù)姆抡嫜芯?/span>

光纖耦合器中光孤子傳輸?shù)姆抡嫜芯?/p>

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光纖耦合器中光孤子傳輸?shù)姆抡嫜芯? class= 4.4

光纖耦合器因其在光纖通信中的廣泛應用而得到深入研究。文中在分析了光脈沖耦合器中光孤子傳輸特性的基礎上,給出了求解光脈沖在n芯光纖耦合器中傳輸信號的耦合模方程組的對稱分步傅里葉解法,同時給出了采用此方法將光脈沖在雙芯和三芯耦合器中進行傳輸演化的仿真結(jié)果。

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光纖耦合聲光波導器件的研究最新文檔

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基于耦合模理論的光纖耦合器應變特性研究 基于耦合模理論的光纖耦合器應變特性研究 基于耦合模理論的光纖耦合器應變特性研究

基于耦合模理論的光纖耦合器應變特性研究

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基于耦合模理論的光纖耦合器應變特性研究 4.5

根據(jù)單模光纖耦合器的輸出功率的比值對耦合區(qū)長度變化敏感的特點,分析了熔融拉錐型光纖耦合器的工作原理。采用螺旋測微儀對光纖耦合器的應變特性進行研究,避免了懸臂梁結(jié)構(gòu)自重、梁的振動等不可控因素對測量結(jié)果的影響,有效提高了測量精度。同時詳細分析了環(huán)境溫度以及光纖耦合器的橫向應變對試驗結(jié)果的影響。實驗證明,熔融拉錐式單模光纖耦合器不但具有應力敏感性,而且隨應變呈線性單調(diào)變化,同時也具有較好的溫度穩(wěn)定性和橫向抗干擾性。

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單模光纖與SOI納米線波導耦合設計 單模光纖與SOI納米線波導耦合設計 單模光纖與SOI納米線波導耦合設計

單模光纖與SOI納米線波導耦合設計

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單模光纖與SOI納米線波導耦合設計 4.5

波導光柵在集成光學發(fā)展中扮演著重要的角色。與其他的耦合方法相比,光柵耦合器具有耦合效率高、制備封裝成本低、無需芯片端面拋光、可以在任何地方實現(xiàn)信號輸入輸出等優(yōu)點,成為納米光波導最有潛力的耦合方法。本文提出利用optifdtd軟件仿真結(jié)合matlab編程的方法精確計算光柵耦合效率的新方法。仿真分析了光柵的周期、槽深、占空比、sio2層厚度等光柵參數(shù)對耦合效率的影響,并給出了使輸入光柵耦合器耦合效率達到42.6%;輸出光柵耦合器的耦合效率達到72.3%的一組最佳光柵參數(shù)。

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準互易數(shù)字閉環(huán)鈮酸鋰光波導交變電場/電壓傳感器 準互易數(shù)字閉環(huán)鈮酸鋰光波導交變電場/電壓傳感器 準互易數(shù)字閉環(huán)鈮酸鋰光波導交變電場/電壓傳感器

準互易數(shù)字閉環(huán)鈮酸鋰光波導交變電場/電壓傳感器

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準互易數(shù)字閉環(huán)鈮酸鋰光波導交變電場/電壓傳感器 4.3

本發(fā)明包括光源、環(huán)形器、起偏器、相位調(diào)制器、保偏延時光纖、測量光路、補償光路、光電二極管、信號處理及光源驅(qū)動電路和信號輸出與控制接口。起偏器與相位調(diào)制器之間的保偏光纖偏振軸以45°對軸熔接,測量光路的鈮酸鋰直波導傳感單元與補償光路的補償光纖以90°對軸耦合。參與干涉的兩正交偏振模式往返兩次通過光路時發(fā)生模式互換,且經(jīng)過相同的光程,構(gòu)成光纖傳導和波導傳感的準互易反射式光路。本發(fā)明利用鈮酸鋰晶體的泡克爾斯電光效應對光相位進行調(diào)制,實現(xiàn)電場/電壓測量,具有較高的靈敏度和測量精度,能有效地分離出被測電壓的交直流分量,減少光路空間,易于大規(guī)模生產(chǎn)。

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光纖耦合器的用途

光纖耦合器的用途

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光纖耦合器的用途 4.7

光纖耦合器的用途 請問光纖耦合器的用途,還有光纖模塊,光纖收發(fā)器,光纖跳線,光纖盒,光纖配線架,尾 纖。及如何連接? 光纖耦合器 光纖耦合器(coupler)又稱分歧器(splitter),是將光訊號從一條光纖中分至多條光纖中的 元件,屬於光被動元件領(lǐng)域,在電信網(wǎng)路、有線電視網(wǎng)路、用戶回路系統(tǒng)、區(qū)域網(wǎng)路中都會 應用到,與光纖連接器分列被動元件中使用最大項的(根據(jù)electronicat資料,兩者市場金 額在2003年約達25億美元)。光纖耦合器可分標準耦合器(雙分支,單位1×2,亦即將光 訊號分成兩個功率)、星狀/樹狀耦合器、以及波長多工器(wdm,若波長屬高密度分出, 即波長間距窄,則屬於dwdm),制作方式則有燒結(jié)(fuse)、微光學式(microoptics)、 光波導式(waveguide)三種,而以燒結(jié)式方法生產(chǎn)占多數(shù)(約有90%)。燒結(jié)方式的

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光纖耦合器的性能分析 光纖耦合器的性能分析 光纖耦合器的性能分析

光纖耦合器的性能分析

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光纖耦合器的性能分析 4.3

在光纖陀螺中,耦合器的性能變化對陀螺的穩(wěn)定性有很大的影響,對光纖耦合器性能的分析研究對光纖陀螺的進一步發(fā)展具有重大意義。本文對耦合器分光比、損耗及偏振串音特性進行了理論分析與實驗研究。基于labview和matlab工具的發(fā)展和應用,結(jié)合兩者的優(yōu)點和實驗室的設計需求,設計出了一個便捷、直觀、實用性強的耦合器性能分析平臺,通過該平臺選取出了性能比較好的實驗室自制耦合器,便于實際光纖傳感系統(tǒng)中不同性能要求的耦合器的選取。

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光纖通訊器件專用光敏封裝膠的研制 光纖通訊器件專用光敏封裝膠的研制 光纖通訊器件專用光敏封裝膠的研制

光纖通訊器件專用光敏封裝膠的研制

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光纖通訊器件專用光敏封裝膠的研制 4.4

介紹了一種光敏封裝膠的制備方法、性能及應用情況.試驗表明,該膠具有光學性能優(yōu)良,粘接強度高,固化定位速度快,低收縮率,耐高低溫變性好等優(yōu)點.可用于光纖通訊器件的粘接封裝

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準互易反射式數(shù)字閉環(huán)光波導電壓傳感器 準互易反射式數(shù)字閉環(huán)光波導電壓傳感器 準互易反射式數(shù)字閉環(huán)光波導電壓傳感器

準互易反射式數(shù)字閉環(huán)光波導電壓傳感器

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準互易反射式數(shù)字閉環(huán)光波導電壓傳感器 4.7

光學電壓傳感器是重要的電壓傳感儀器,因其具有獨特的優(yōu)勢,得到了越來越廣泛的應用。提出并實現(xiàn)了一種新型準互易反射式集成光學電壓傳感器,采用基于鈦擴散技術(shù)制作的y切z傳鈮酸鋰直波導作為電場敏感元件;采用全數(shù)字閉環(huán)負反饋檢測技術(shù)和數(shù)字濾波技術(shù)處理信號,使其具有較大的動態(tài)范圍和較好的線性度,同時可分離信號中的交直流信號,方便進行溫補與交流電壓的測量。搭建的實驗光路互易性良好,在1.4~4600v的工頻交流電壓下,系統(tǒng)測量的最大非線性誤差僅為0.35%,80~4600v的測量變比誤差小于1%。

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單模光纖耦合聲發(fā)射傳感器及其應用研究 單模光纖耦合聲發(fā)射傳感器及其應用研究 單模光纖耦合聲發(fā)射傳感器及其應用研究

單模光纖耦合聲發(fā)射傳感器及其應用研究

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單模光纖耦合聲發(fā)射傳感器及其應用研究 4.5

根據(jù)聲發(fā)射引起的擾動振動現(xiàn)象,提出采用單模光纖耦合器檢測振動的聲發(fā)射探測技術(shù)。單模光纖耦合傳感器耦合輸出與傳感器耦合區(qū)長度和振動頻率有確定的函數(shù)關(guān)系,分析和設計了熔錐耦合型單模光纖聲發(fā)射振動傳感器,搭建了相應的等強度懸臂梁振動監(jiān)測及解調(diào)系統(tǒng),通過與當前使用的壓電振動傳感器的室內(nèi)實驗,對比測試沖擊信號和周期信號,驗證了該傳感器能有效實現(xiàn)振動擾動的檢測。結(jié)合巖石試件破裂實驗,進一步驗證光纖耦合聲發(fā)射振動傳感器是能實現(xiàn)巖石聲發(fā)射檢測的一種新的檢測技術(shù)方法。光纖耦合振動傳感器以其靈敏度高,制作簡單,抗干擾能力強,性價比高,使用簡單等優(yōu)點在其他光纖傳感器和傳統(tǒng)的電類傳感器中,具有不可比擬的應用前景。

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6.光纖熔融拉錐器件

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6.光纖熔融拉錐器件 4.5

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混和波導法制備塑料光纖耦合器的探討 混和波導法制備塑料光纖耦合器的探討 混和波導法制備塑料光纖耦合器的探討

混和波導法制備塑料光纖耦合器的探討

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混和波導法制備塑料光纖耦合器的探討 4.6

敘述了混和波導法制備的塑料光纖耦合器性能特性,總結(jié)了混和波導法制作n×n、1×n塑料光纖耦合器方法,分析了其各自的優(yōu)缺點,提出了一些有針對性的改進方法。

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張旺

職位:水利監(jiān)理工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

光纖耦合聲光波導器件的研究文輯: 是張旺根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)光纖耦合聲光波導器件的研究資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務。手機版訪問: 光纖耦合聲光波導器件的研究
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