သတင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရလဒ်များ၊ ကုမ္ပဏီသတင်းများနှင့် သင့်အား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ တိုးတက်မှုများနှင့် ဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှုနှင့် ဖယ်ရှားမှုအခြေအနေများအကြောင်း သင့်အား မျှဝေလိုသည်မှာ ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
  • Thermistor များကို အပူချိန် စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အပူလွန်ကဲခြင်း ကာကွယ်ရေး စသည်တို့အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းသည် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ ခံနိုင်ရည်အား သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားသော အပူချိန်-အာရုံခံဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ခံနိုင်ရည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အပူချိန်တိုင်းတာရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာပစ္စည်းများ၏ အပူဒဏ်ခံအကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြုပြီး အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာများနှင့် စနစ်အမျိုးမျိုးတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများသည် သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် တိုင်းတာမှုတိကျမှုမြင့်မားသောအားသာချက်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ overcurrent protection နှင့် အခြားသောနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ စာသားသင်္ကေတများကို ယေဘူယျအားဖြင့် "RT" ဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။

    2024-05-10

  • လေဆာတစ်ခု၏ လှိုင်းအလျားသည် ထုတ်လွှတ်သော အလင်းလှိုင်း၏ spatial frequency ကို ဖော်ပြသည်။ သီးခြားအသုံးပြုမှုကိစ္စအတွက် အကောင်းဆုံးလှိုင်းအလျားသည် အပလီကေးရှင်းပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ ပစ္စည်းကို စီမံဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း မတူညီသောပစ္စည်းများသည် ထူးခြားသောလှိုင်းအလျားစုပ်ယူမှုလက္ခဏာများပါရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပစ္စည်းများနှင့် မတူညီသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အလားတူ၊ လေထုစုပ်ယူမှုနှင့် နှောင့်ယှက်မှုသည် အဝေးမှ အာရုံခံခြင်းတွင် ကွဲပြားစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေဆာအသုံးချမှုများတွင် မတူညီသောအရေပြားအရောင်များသည် အချို့သောလှိုင်းအလျားများကို ကွဲပြားစွာစုပ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပိုတိုသော လှိုင်းအလျားလေဆာများနှင့် လေဆာရောင်ခြည်များသည် သေးငယ်သော အာရုံခံအစက်အပြောက်များကြောင့် သေးငယ်သော အစက်အပြောက်များကြောင့် အရံအပူပေးသည့် သေးငယ်ပြီး တိကျသော အင်္ဂါရပ်များကို ဖန်တီးရာတွင် အားသာချက်များရှိသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပို၍စျေးကြီးပြီး လှိုင်းအလျားရှည်သော လေဆာများထက် ပျက်စီးရန် ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

    2024-04-19

  • Stimulated Brillouin Scattering သည် စုပ်ထုတ်အလင်း၊ Stokes လှိုင်းများနှင့် acoustic လှိုင်းများကြားတွင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ Stokes photon နှင့် acoustic phonon တို့ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထုတ်လုပ်သည့် ပန့်ဖိုတွန်၏ ပျက်ဆီးခြင်းဟု မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။

    2024-04-15

  • Vertical cavity surface emitting laser သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည့် semiconductor လေဆာ မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်သည်။ ဒေါင်လိုက်မျက်နှာပြင် ထုတ်လွှတ်မှုဟု ခေါ်သည့် လေဆာထုတ်လွှတ်မှု ဦးတည်ချက်သည် ကွဲထွက်သွားသော လေယာဉ် သို့မဟုတ် အလွှာမျက်နှာပြင်နှင့် ထောင့်မှန်ကျသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားထုတ်လွှတ်မှုနည်းလမ်းကို "edge emission" ဟုခေါ်သည်။ ရိုးရာ semiconductor လေဆာများသည် edge-emitting mode ကို လက်ခံကျင့်သုံးသည် ၊ ဆိုလိုသည်မှာ လေဆာထုတ်လွှတ်မှု ဦးတည်ချက်သည် အောက်စထရိတ်မျက်နှာပြင်နှင့် အပြိုင်ဖြစ်သည်။ ဤလေဆာအမျိုးအစားကို edge-emitting laser (EEL) ဟုခေါ်သည်။ EEL နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက VCSEL သည် ကောင်းမွန်သော beam အရည်အသွေး၊ single-mode output၊ high modulation bandwidth၊ long life, easy integration and testing စသည်တို့တွင် အားသာချက်များ ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို optical communications၊ optical display၊ optical sensing and other လယ်ကွင်းများ။

    2024-03-29

  • TEC (Thermo Electric Cooler) သည် သာမိုလျှပ်စစ်အအေးပေးစက် သို့မဟုတ် သာမိုလျှပ်စစ်အအေးပေးစက်ဖြစ်သည်။ ချစ်ပ်စက်နှင့်တူသောကြောင့် ၎င်းကို TEC ရေခဲသေတ္တာချစ်ပ်ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ သာမိုလျှပ်စစ်ရေခဲသေတ္တာနည်းပညာသည် အအေးခန်း သို့မဟုတ် အပူရရှိရန် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာပစ္စည်းများ၏ Peltier အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြုသည့် စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို optoelectronics၊ အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဇီဝဆေးဝါး၊ လူသုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။ Peltier effect ဟုခေါ်သော DC လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာပစ္စည်းနှစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဂလက်ဗနစ်စုံတွဲတစ်တွဲကို ဖြတ်သန်းသည့်အခါ၊ တစ်ဖက်မှ အပူကိုစုပ်ယူပြီး အခြားတစ်ဖက်သည် ဂယ်ဗင်နစ်စုံတွဲ၏အစွန်းနှစ်ဖက်တွင် အပူထုတ်လွှတ်သည့်ဖြစ်စဉ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။

    2024-03-22

  • မော်လီကျူးတုန်ခါမှုသည် မြေပြင်အခြေအနေမှ မော်လီကျူးတုန်ခါမှု၏ ပဲ့တင်ထပ်မဟုတ်သော သဘောသဘာဝကြောင့် မြင့်မားသောစွမ်းအင်အဆင့်သို့ ကူးပြောင်းသောအခါတွင် အနီအောက်ရောင်ခြည် ရောင်စဉ်ကို အဓိကအားဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါရှိသော အုပ်စု X-H (X=C, N, O) ၏တုန်ခါမှုကို ကြိမ်နှုန်းနှစ်ဆတိုးခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ကြိမ်နှုန်းစုပ်ယူမှုတို့ဖြစ်သည်။ . မတူညီသောအုပ်စုများ (ဥပမာ မီသိုင်း၊ မီသလင်း၊ ဘန်ဇင်းကွင်းစသည်ဖြင့်) သို့မဟုတ် တူညီသောအုပ်စုတွင် အနီအောက်ရောင်ခြည်စုပ်ယူမှုလှိုင်းအလျားနှင့် ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပြင်းထန်မှုတို့၌ သိသာထင်ရှားသော ကွာခြားချက်များရှိသည်။

    2024-03-15

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