သတင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရလဒ်များ၊ ကုမ္ပဏီသတင်းများနှင့် သင့်အား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ တိုးတက်မှုများနှင့် ဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှုနှင့် ဖယ်ရှားမှုအခြေအနေများအကြောင်း သင့်အား မျှဝေလိုသည်မှာ ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
  • အလတ်စားနှင့် တာဝေးအလင်းဆက်သွယ်ရေး၏ core တစ်ခုအနေဖြင့်၊ optical module သည် photoelectric ပြောင်းလဲခြင်းတွင် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းကို optical devices၊ functional circuit boards နှင့် optical interface များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

    2021-09-28

  • 10G သမားရိုးကျ SFP+ DWDM optical module ၏ လှိုင်းအလျားကို ပုံသေသတ်မှတ်ထားပြီး 10G SFP+ DWDM Tunable optical module သည် မတူညီသော DWDM လှိုင်းအလျားများကို ထုတ်ပေးရန်အတွက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ လှိုင်းအလျား ချိန်ညှိနိုင်သော optical module သည် အလုပ်လုပ်သော လှိုင်းအလျား၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ရွေးချယ်မှု လက္ခဏာများ ရှိသည်။ အလင်းဖိုက်ဘာ ဆက်သွယ်ရေး လှိုင်းအလျား ပိုင်းခြားမှု ပိုင်းခြားမှု စနစ်တွင်၊ Optical add/drop multiplexers နှင့် optical cross-connects၊ optical switching equipment၊ light source အပိုပစ္စည်း နှင့် အခြား application များသည် လက်တွေ့ကျသော တန်ဖိုး ကြီးမားပါသည်။ လှိုင်းအလျား ချိန်ညှိနိုင်သော 10G SFP+ DWDM အလင်းပြ မော်ဂျူးများသည် သမားရိုးကျ 10G SFP+ DWDM အလင်းပြ မော်ဂျူးများထက် ပိုစျေးကြီးသော်လည်း ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုရာတွင်လည်း ပိုမို ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။

    2021-09-26

  • Lidar (လေဆာရေဒါ) သည် ပစ်မှတ်၏ တည်နေရာနှင့် အမြန်နှုန်းကို သိရှိနိုင်စေရန် လေဆာရောင်ခြည်ကို ထုတ်လွှတ်သည့် ရေဒါစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်မှု နိယာမမှာ ပစ်မှတ်သို့ ထောက်လှမ်းခြင်း အချက်ပြမှု (လေဆာရောင်ခြည်) ပေးပို့ခြင်း၊ ထို့နောက် ပစ်မှတ်မှ ရရှိလာသော အချက်ပြလှိုင်း (ပစ်မှတ် ပဲ့တင်သံ) ကို ထုတ်လွှင့်သည့် အချက်ပြမှု နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ သင့်လျော်စွာ လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် ပစ်မှတ်နှင့် ပတ်သက်သော သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပစ်မှတ်အကွာအဝေး၊ azimuth၊ အမြင့်၊ အမြန်နှုန်း၊ သဘောထား၊ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အခြားကန့်သတ်ချက်များကဲ့သို့သော လေယာဉ်၊ ဒုံးကျည်များနှင့် အခြားပစ်မှတ်များကို ရှာဖွေ၊ ခြေရာခံပြီး ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်။ ၎င်းတွင် လေဆာထုတ်လွှတ်သည့်ကိရိယာ၊ အလင်းပြန်လက်ခံသည့်ကိရိယာ၊ လှည့်ကွက်တစ်ခုနှင့် သတင်းအချက်အလက်လုပ်ဆောင်ခြင်းစနစ်တို့ ပါဝင်သည်။ လေဆာသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အလင်းတန်းများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး ၎င်းတို့ကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ထို့နောက် optical receiver သည် ပစ်မှတ်မှ ရောင်ပြန်ဟပ်လာသော အလင်းတန်းများကို လျှပ်စစ် ပဲမျိုးစုံများဆီသို့ ပြန်ပေးကာ ၎င်းတို့ကို ဖန်သားပြင်သို့ ပို့ပေးသည်။

    2021-09-23

  • တော်လှန်သောနည်းပညာတစ်ခုသည် သိပ္ပံပညာရှင်များအား excitons (Exciton) ဟုခေါ်သော ချက်ချင်းအမှုန်အမွှားများ၏အတွင်းပိုင်းကို ယှဉ်နိုင်သောနည်းလမ်းဖြင့် အနီးကပ်လေ့လာနိုင်စေပါသည်။ Excitons သည် electrostatic Coulomb ၏ အပြန်အလှန်အားဖြင့် အပြန်အလှန် ဆွဲဆောင်သည့် အီလက်ထရွန်တစ်စုံနှင့် အပေါက်များ၏ ချည်နှောင်ထားသည့် အခြေအနေအား ဖော်ပြသည်။ ၎င်းတို့ကို insulator များ၊ semiconductors နှင့် အချို့သော အရည်များတွင်ပါရှိသော လျှပ်စစ်ကြားနေတစ်ပိုင်းအမှုန်များအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပေါင်းစည်းထားသော ရူပဗေဒ ဖြစ်သည်။ အခကြေးငွေမလွှဲပြောင်းဘဲ စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းပေးသည့် အခြေခံယူနစ်။

    2021-09-16

  • ၎င်းသည် အတွင်းတွင် ထရန်စစ္စတာ ဆယ်ဂဏန်း သို့မဟုတ် ဆယ်နှင့်ချီသော ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်များဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသော ချစ်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ချဲ့ကြည့်သောအခါ အတွင်းပိုင်းသည် မြို့တစ်မြို့ကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးနေသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်းသည် အသေးစား အီလက်ထရွန်နစ် ကိရိယာ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်း တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူ၊ တည်ဆောက်ပုံအရ အနီးကပ်ချိတ်ဆက်ပြီး အတွင်းပိုင်းဆက်နွယ်သော အီလက်ထရွန်နစ်ဆားကစ်များကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရန်အတွက် အသေးစား သို့မဟုတ် အများအပြားသေးငယ်သော semiconductor wafers သို့မဟုတ် dielectric substrates ပေါ်တွင် ဖန်တီးခဲ့သည်။ အခြေခံအကျဆုံး ဗို့အားပိုင်းခြားသည့် ဆားကစ်ကို ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် ၎င်းသည် ချစ်ပ်အတွင်း၌ အကျိုးသက်ရောက်ပုံကို သိရှိပြီး ထုတ်ပေးပုံဖြစ်သည်ကို ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့် ကြည့်ကြပါစို့။

    2021-09-13

  • Optical Coherence Tomography (OCT) သည် 1990 ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော အနိမ့်ဆုံး၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမြင့်မားသော၊ ထိုးဖောက်မဝင်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နိယာမသည် အာထရာဆောင်းပုံရိပ်နှင့် ဆင်တူသည်၊ ကွာခြားချက်မှာ အသံအစား အလင်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။

    2021-09-10

 ...1718192021...41 
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept