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Top 10 sòng bạc online光子學:駕馭光的力量

都是利用光來改善我們的日常生活,

什麼是光子學?

光子學是一個多學科領域,

光子學利用這些不同的物理行為來設計與光功率和光速相關的實際應用

光子學粒子波動

光子學的應用有哪些?

正是這種速度使得光子型系統成為各種應用都感興趣的選擇,

  • 顯示器和消費性電子產品:MicroLEDOLEDLED和 LCD 的出色表現皆須歸功於光子學
  • 擴增實境和虛擬實境 (AR/VR) 系統:光子學也是擴增實境和虛擬實境裝置沉浸式體驗的背後推手,
  • 再生能源來源:高效能的太陽能板可利用太陽能電池捕捉陽光並將其轉化為電能,
  • 資料通訊:光子在光纖中無與倫比的速度和大幅減少的訊號損耗,
Quang tử học

光子學應用

光子技術的主要優點

  • 速度:因此使用光脈衝傳輸資訊正是速度導向應用的理想選擇
  • 頻寬:低訊號損耗) 可同時傳輸大量資訊
  • 能源:基於光子學的系統在長距離方面的訊號損耗極小,
  • 大小:波導和積體電路等光子元件在製造上可將尺寸縮到很小,

光子學和光學

雖然有關這兩種領域的確切界限仍在討論中,

光學工程師專注於設計涉及光傳播以及與材料交互作用的巨觀尺度系統,

光子工程師從事的是微觀尺度的設計,

  • 電漿子學:探索光與金屬表面集體電子振盪的交互作用,
  • 奈米光子學:在奈米尺度下操控光,
  • 光電子學:專注於利用電子和光子交互作用的裝置。
  • 光纖:促進高速資料傳輸。
  • 量子光子學:探索用於運算和通訊應用中有關光的量子特性

光子學的近代歷史為何?

使得光的操控變得更有作用也更有效率,

  • 20 世紀:隨著光纖在 1980 年代普及,
  • 2000 年代初期:光子晶體使得光學裝置小型化和提高雷射效率成為可能
  • 2010 年代:矽光子技術開始在常見的矽基板上整合光子元件,
  • 現今:光子學應用的可能性範圍既廣泛且多樣,

降低能源消耗和擴大功能範圍的需求不斷增加,光子產業節能的整合式系統開發進程,

  • 小型化:實驗室晶片裝置可整合光學元件來分析血液檢體或偵測生物標記,
  • 積體電路:光子積體電路產業正在見證一場創新的變革浪潮,共同封裝光學元件和光互連正是解決之道,
  • 人工智慧:光子運算和人工智慧 (AI) 正在突破處理能力和資料處理的極限,

為了設計這些下一代光子學解決方案,Ansys 光學與光子學模擬軟體這些高度互通的求解器可解決各種多重物理量和多尺度的挑戰,

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