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智能家居中的无线遥控开关应用
基于2.4GHz射频或Zigbee/Wi-Fi协议的无线遥控开关已成为智能家居标配。用户可通过手机APP或专用遥控器控制灯光、窗帘等设备,部分高端产品支持语音控制和场景联动。某品牌智能开关采用Mesh组网技术,实现200米超远距离控制,穿墙能力提升40%。最新产品集成环境光传感器,能根据自然光照度自动调节灯光亮度,节能效果显著。市场数据显示,2023年全球智能开关市场规模已突破50亿美元。
进展1 :热光移相器的结构与实现原理硅材料具有较高的热光系数,室温下大约是1.8 × 10-4 K-1。因此,只需要升高有限的温度,就能实现明显的波导折射率变化。同时,硅材料的热导率大约是149 W/mK,这一特性了硅基热光移相器可以有较快的响应速度,开关时间一般在几十微秒以内。图1展示了缘衬底上硅(Silicon-on-insulator, SOI)的多种硅基热光移相器的横截面结构,其中加热器主要是通过高电阻率的金属或掺杂波导实现,并从波导上方或两侧对波导进行加热。对于单波导热光移相器,这两种加热方式的移相效率接近,大约在20-30mW/π之间。为了提高热光移相器移相效率,一般会以减少热耗散与提高热量利用率为目标优化热光移相器结构。减少热耗散主要通过刻蚀隔热槽和掏空衬底工艺实现,如图1(f)所示。为了提高热量利用率可以利用加热器热场远大于波导模场的特点,通过设计并制作高密度波导或波导复用的方式来增加热场与模场的重叠积分,实现对热量的利用,如图1(g)-(h)所示。
大需量表(负荷监控仪) PM功率因数表 PPF
有功功率表 PW
无功功率表 PR
无功电流表 PAR
电线,电缆,母线 W
直流母线 WB
插接式(馈电)母线 WIB
电力分支线 WP
照明分支线 WL
应急照明分支线 WE
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图11. 交错光栅模式转换器形成的波导复用热光移相器结构和实验测试结果进展5. 可寻址热光移相器
受益于硅基光电子成熟的制造工艺,热光移相器被广泛应用于各种网络中,但每个热光移相器都需要两个电学端口,当网络规模扩大时,电学端口数目呈幂增长,这大地限制了网络规模的扩展。为了解决这个问题,根特大学的Wim Bogaerts团队提出了一种可寻址热光移相器结构,如图12所示。热光移相器的加热器由二管构成,通过脉冲宽度调节的方式实现对移相器相位的任意调节。对于由M×N个可寻址热光移相器构成的M行N列网络,仅需(M+N)个电学端口,就能在时分复用的方式下实现对网络中移相器的任意调节,减少了电学端口数目,对于大规模集成光子的发展具有重要的意义。
15、bicle switchgear组合开关装置cumulative switching off累积断开current limit switch限流开关current mode switch电流型开关current selected switch电流选择开关current switch电流开关current-controlled switch电流控制开关cut-off switch切断开关 ; 断流开关 ; 断路接触器cut-out switch断路开关 ; 断路器cutter switch截煤机起动器data message switching system数据通路交换系统data sampli