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红外遥控器的编码与解码技术
传统红外遥控器采用38kHz载波传输NEC编码协议,通过脉冲宽度调制(PWM)表示0/1信号。现代学习型遥控器能存储多种设备的控制码,部分高端型号支持RF+IR双模传输。某品牌万能遥控器内置30万种设备码库,自动识别率达95%以上。新型红外接收头采用数字滤波技术,抗干扰能力提升60%,有效距离延长至15米。值得注意的是,LED照明产生的红外噪声可能影响遥控灵敏度,需选用带抗干扰算法的接收模块。
图3. 加热器集成于波导侧壁的热光移相器。(a)热光移相器构成的MZI测试结构。(b)MZI开关时间测试结果。(c)MZI在频域的消光比测试结果。2020年,联合微电子中心提出并实验验了一种混合型热光移相器,通过将掺杂波导与金属加热器并联的方式,同时从上方和两侧对波导加热,能较大改善热光移相器的响应曲线,如图4所示。但是这种结构并不能解决热量从硅衬底耗散的问题,所以移相效率并没有显著提高。
. 选中“灯泡(LAMP)”,其“元件”栏中有9种不同功率的灯泡可供调用。(6). 选中“虚拟灯泡(VIRTUAL_LAMP)”,其“元件”栏中只有1种虚拟灯泡可供调用。
(7). 选中“十六进制显示器(HEX_DISPLAY)”,其“元件”栏中有33种十六进制显示器可供调用。
(8). 选中“条形光柱(BARGRAPH)”,其“元件”栏中3种条形光柱可供调用。
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2 并联电阻RS并联电阻RS模拟与DUT并联的车辆其他电气装置的等效电阻,这些电气装置与DUT的连接不
受点火开关控制。所选的RS为开关断开时,未导通的点火开关端和地之间线束的平均阻抗,其值应由
车辆制造商规定。在没有明确规定时,应取RS=40Ω;如果使用绕线电阻,应为双绕电阻(即具有
注:为模拟严酷情况,RS 可以断开。
图4. 混合型热光移相器。(a)由金属与掺杂波导并联形成的加热器结构示意图。(b)输出光功率随加热器功耗的变化曲线。(c)光学相位随驱动功率的变化曲线。(d)与金属加热器的热光移相器响应曲线对比进展3. 悬臂梁波导热光移相器
前文所述的热光移相器都是通过结构优化来提高移相器的性能,不能解决热量从硅衬底耗散的问题。解决该问题有效的办法是刻蚀硅波导附近区域的二氧化硅与硅衬底,利用空气热导率低的特性将热量集中于波导附近,减少热量耗散,提高移相器移相效率。其中,比较典型的工作有,2011年新加坡IME的研究人员设计并实现了悬臂梁波导结构,如图5所示,采用干法刻蚀将硅波导附近的二氧化硅和下方120 μm厚的硅衬底去除,保留部分二氧化硅,形成波导几何支撑结构,克服了硅波导可能面临的断裂与塌陷问题。这种结构可以将热光移相器移相效率提升至0.49 mW/π,但是由于空气热导率低,移相器的上升时间和下降时间大约是144 μs和122 μs。因此,这种结构的移相器一般用于光模块等只需要进行工作点单次调节而不用反复调节的器件。