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國立中央大學 光電科學與工程學系 張正陽、伍茂仁所指導 陳玠岑的 以光學軟性電路板整合印刷電路板之高頻電路架構設計適用於高畫質多媒體介面光學連接收發模組 (2017),提出micro hdmi轉接頭關鍵因素是什麼,來自於軟性電路板、高畫質多媒體介面、光學連接、高頻電路。

而第二篇論文國立中央大學 光電科學與工程學系 伍茂仁、張正陽所指導 徐瑋梓的 以具光學透鏡連接器之光學軟性電路板設計適用於高畫質影像傳輸介面之光學連接收發模組光學系統 (2017),提出因為有 高分子聚合物波導、光學透鏡連接器的重點而找出了 micro hdmi轉接頭的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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ThinkPad使用大全:商用筆電王者完全解析

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我今次太天真了,點會淘實用野俾我...
BTW, 我希望下次會係「唔小心」界爛攝影師的電子野~

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Presenter:
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Editor:
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Together - Ikson

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以光學軟性電路板整合印刷電路板之高頻電路架構設計適用於高畫質多媒體介面光學連接收發模組

為了解決micro hdmi轉接頭的問題,作者陳玠岑 這樣論述:

目前消費性多媒體設備的資料傳輸量已達到數十 Gbps以上,一般利用傳遞電訊號的銅纜線將因各種物理因素而不敷使用,而光連接技術的應用將可解決這些限制。使用光學軟性電路板作為光連接裝置的核心,將可享有高精度、高可靠性、微型輕量化、可自由彎曲與可批次量產等優點。本論文提出以光學軟性電路板整合印刷電路板之高頻電路架構,並設計適用於高畫質多媒體介面(HDMI)之光學連接收發模組,以模擬方式分析板上傳輸線之高頻特性,並且評估此架構之可行性。光學軟性電路板上同時整合了主動元件(面射型雷射/光學偵測器、雷射驅動晶片/轉阻放大器)以及光學結構(45度微反射面、高分子聚合物波導)。其中面射型雷射/光學偵測器與雷

射驅動晶片/轉阻放大器間以單端傳輸線連接;而雷射驅動晶片/轉阻放大器與HDMI接頭間以差動傳輸線連接。光學軟性電路板與印刷電路板以覆晶方式做接合,並且可因應不同型式的接頭更換相對應電路配置之印刷電路板,在應用方面將更為方便。經由高頻模擬,在操作頻率0~60 GHz內,收發端之單端式傳輸線反射損耗均小於 -10 dB,插入損耗均大於 -1.8 dB。差動式傳輸線之反射損耗在操作頻率27 GHz內均小於 -10 dB,插入損耗在操作頻率47 GHz內均大於 -3 dB。在操作頻率12 GHz以下時,反射損耗均小於 -10 dB,插入損耗均大於 -1 dB,此結果可滿足HDMI 2.1實際應用之需求

以具光學透鏡連接器之光學軟性電路板設計適用於高畫質影像傳輸介面之光學連接收發模組光學系統

為了解決micro hdmi轉接頭的問題,作者徐瑋梓 這樣論述:

本論文提出具光學透鏡連接器之光學軟性電路板設計適用於高畫質多媒體介面光學連接收發模組,此光學系統整合了高分子聚合物波導、45°微反射面、發射端雷射驅動晶片、垂直共振腔型面射型雷射、接收端轉阻放大器晶片、光偵測器於軟性電路板上,在軟性電路板的末端設計光學透鏡連接器,用於提升封裝容忍度以及與光纖端跳線接頭對接可快速完成光學對位。 經由光學模擬得到:傳輸端垂直面射型雷射出射,經由45微反射面轉折至高分子聚合物波導中,藉由光學透鏡連接器聚焦耦合進入多模光纖中,光學耦合效率達66.4%;接收端雷射光由多模光纖出射後,經由光學透鏡連接器耦合進入高分子聚合物波導中,最後再經由另一個45微反射面轉

折進入光偵測器,其光學耦合效率達66.7%。傳輸端及接收端之光學串音干擾皆小於-30dB以下。