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光訊號 轉 電訊號的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦瑞塔‧卡特寫的 大腦百科:神經科學最高水平之作,以前所未見的精密圖解漫遊大腦 和菊地正典的 電學都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自楓書坊 和瑞昇所出版 。

國立臺灣大學 醫學工程學研究所 林啟萬所指導 廖勇翔的 基於奈米蕭特基二極體與快速熱退火處理建構之侷域式表面電漿子共振生物感測器 (2021),提出光訊號 轉 電訊號關鍵因素是什麼,來自於生物感測器、侷域式表面電漿子共振效應、蕭特基二極體、快速熱退火處理。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 光電工程系光電與材料科技碩士班 鄭旭志、黃俊銘所指導 姜志頴的 正交分頻多工技術於無線光通訊傳輸系統之研究 (2021),提出因為有 正交分頻多工、RBC 系統、無線光通訊、共振光的重點而找出了 光訊號 轉 電訊號的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了光訊號 轉 電訊號,大家也想知道這些:

大腦百科:神經科學最高水平之作,以前所未見的精密圖解漫遊大腦

為了解決光訊號 轉 電訊號的問題,作者瑞塔‧卡特 這樣論述:

~神經科學最高水平之作,以前所未見的精密圖解漫遊大腦~     ★英國醫學會最佳圖書獎得主!   ★21世紀,神經科學權威嚮導!   ★亞馬遜讀者高分評點,近乎全民五星推薦!   ★全新改訂第三版,提供激勵人心的科學新發現!   ★全球知名DK出版社製作,直觀圖解大腦複雜運作!   ★臺灣大學解剖學與細胞生物學研究所博士.張宏名 教授、臺北醫學大學醫學科學研究所博士.任婷怡博士共同審定   大腦是人類所知最少的器官。   由於它的結構多數相當微小,很多運作機制無法直接經由肉眼觀察,   昔日對大腦的認識,往往得自「天災人禍」——   觀察在意外中頭部受傷患者產生的異常行為

,來證實大腦與心智的關聯。   二十世紀初以前,人們只知道「心智」隱藏在大腦的某個角落,卻很難再繼續深究。   直到二十一世紀,「電腦成像」和「核磁共振成像」這兩項科技的發展,   才讓神經科學家們對於大腦這一度全然神祕的領域有爆炸性的發現,   逐步建立了詳細的腦圖。   本書以前所未見的精密圖解,直觀地解答人們對大腦的諸多疑問:   ★大腦如何解析「情緒」?「意識」又該怎麼解釋?   ★我們睡著後、全身麻醉時,大腦在做什麼?   ★大腦如何產生創意?確立信仰?   ★男人和女人的大腦構造是否不同?   ★為什麼我們會產生錯覺?   大腦掌管神經,傳達訊息、調控我們的情緒與感覺,   傳

達語言與溝通,協助我們思考與記憶,甚至修正我們原有的心智或意識狀態。   《大腦百科》也說明了50種以上困擾人類的大腦疾病:   阿茲海默氏症/退化性帕金森症/自閉症/成癮症/癲癇/腦膜炎   休克/癱瘓/腦性麻痺/中風/腫瘤/創傷後症候群/唐氏症   憂鬱症/妥瑞氏症/季節性情緒失調/強迫症/思覺失調症……等等。   這是一本引人入勝的權威參考書,提供最激動人心的科學研究成果。   不只是一本學生和醫療人員必備的工具書,   也是一本令人驚艷且容易理解,   適合全家大小一同閱讀的高科技讀物。 本書特色   ◎英國醫學會最佳圖書獎得主,暢銷全面改訂第三版!   揭示當今最尖端科技研究成

果,如:大腦植入物與電刺激、記憶的運作原理、詳述人類幼童的大腦中各種天翻地覆的變化!     ◎全球知名DK出版社製作,以大量CGI插圖&MRI掃描解構大腦!   用清晰、簡明、精確的圖解探索大腦運作機制,解析複雜的運作過程,以高精密3D圖像漫遊大腦內部結構。   ◎分析感覺、情緒、記憶、意識、老化,以及大腦最常見的疾病與症狀!   涵蓋50多種與腦相關的疾病和病症——從中風、癲癇、精神分裂症——學生和醫療保健專業人員的必不可少的手冊。 專業推薦(按姓氏筆畫排列)   ◎新竹馬偕醫院急診外科主任、急診醫師的眼睛/白永嘉   ◎清華大學特聘講座教授兼腦科學研究中心主任/江安世   ◎精神科

醫師、作家/吳佳璇   ◎國立臺灣大學傑出教師、臺北醫學大學醫學系生理學科教授/林則彬     ◎國立陽明大學生命科學系暨基因體科學研究所、前腦科學研究中心主任/高閬仙   ◎臺大醫學院臨床醫學研究所所長/楊偉勛   ◎方寸管顧首席顧問、醫師/楊斯棓   ◎清華大學生命科學系特聘教授/焦傳金   ◎認知科學家、《大腦簡史》作者/謝伯讓   ◎大腦的一千億個神經元,產生了超過一百兆個連結。光是要用電腦把這個連結儲存起來,就得用上十兆GB的記憶體。腦科學無疑是本世紀最偉大的科學挑戰!這本極為精美的科普鉅作,讓你可以用大腦來認識大腦!——國立清華大學生命科學系助理教授、泛科學專欄作者 黃貞祥  

 ◎腦部的複雜神祕世界,可以清楚解釋認識,適合全家大小一起認識大腦!——小劉醫師Lisa Liu 劉宗瑀   ◎如果我在初接觸腦科學的時候,就有這本圖鑑該有多好呀!」這是我第一眼看到《大腦百科》這本圖像書的讚嘆,它用大量的照片、插畫、電腦繪圖取代了艱澀難懂的文字,而「大腦」無論從結構上或功能性來說,本就是一個富含3D立體概念的美妙器官,能夠被具象的透過視覺影像、插圖和圖解來呈現,實在是太棒了!我一直都堅信:「醫學,不是診間的特權;腦科學也不是只有學者能懂!」謝謝英國DK和楓書坊文化出版的這部大腦圖鑑,讓這個理念得以再一次被完美地實現!——腦科學博士暨神經科臨床醫師 鄭淳予

基於奈米蕭特基二極體與快速熱退火處理建構之侷域式表面電漿子共振生物感測器

為了解決光訊號 轉 電訊號的問題,作者廖勇翔 這樣論述:

近年來,針對高風險族群推行阿茲海默症、帕金森氏症等神經退化性疾病早期篩檢已納入政府長照政策,對於高敏感度、易於操作同時兼具低成本的生物醫學感測系統的需求呼之欲出,且越來越多的突發傳染性疾病,例如當下肆虐全球的新型冠狀病毒肺炎等,令社會醫療資源吃緊、負擔日益嚴重,也對感生物感測技術提出高通量、高效率的要求。傳統的光學式SPR生物感測器具有即時、免標記、高靈敏度、高特異性等優點,卻也因其光學系統架構精密、複雜,體積龐大又昂貴使得應用場域大大受限。本研究基於表面電漿共振激發產生熱載流子的理論,設計及製造具有Au-TiO2蕭特基勢壘(能障)結構的生物感測元件,用於激發表面電漿共振,同時有效分離、提取

與表面電漿共振相關之熱電子。在原理和元件設計上,本研究吸納實驗室先前經驗和國內外類似研究成果,採用金屬奈米孔洞結構作為關鍵結構,以激發侷限式表面電漿共振,以期提升訊雜比,提升感測器性能指標,進一步討論在表面電漿共振生物感測器應用中,以電訊號量測取代傳統基於影像的光訊號量測的可行性,從而達到簡化機構、降低成本的目標。本研究以微影、真空鍍膜、快速熱退火等奈米微機電技術完成所設計之感測元件的製程,使用專門製作的測試系統,對元件進行電學、光學特性及感測性能分析;此外,我們也借助AFM等方法評估製程品質。實驗結果顯示,感測器能透過光電流的大小成功地辨別出不同的實驗樣品,且當折射率增加時,相對應的光電流會

降低,兩者之間存在一線性關係,且估算出的靈敏度約為-21.183pA/RIU;此外,相較於前人研究的結果,本研究在訊雜比方面亦有顯著的提升改進,經過計算從約-3.5至4.4 dB。本研究針對先前提出欲改善的問題皆有很好的完成,但仍有些問題能被加以改進,因而也在後續章節對此提供未來可能的改善方向。

電學

為了解決光訊號 轉 電訊號的問題,作者菊地正典 這樣論述:

駕馭21世紀社會,綠能源的價值意義!   徹底解析電的代表定律,以及電子工學的神奇世界,電的應用製品以及未來技術,與我們息息相關! 來認識電吧!   本書中將簡明扼要的說明「電的本質是什麼?」、「電具有什麼性質,又是依照什麼定律的呢?」,以及「電有什麼利用的方法?」   一般而言,我們利用電或是電現象的方式,有三種不同的面相。第一種是作為熱、光、力等「能量」,第二種是作為電訊號的「資訊媒體」,還有第三種是利用作為裝置.機器相互接續系統化的通訊手段。   本書中,將從側面剖析電的各樣層面,加上最新的話題,搭配圖表以簡單易懂的方式表達。希望讀者藉由本書,能進一步認識生活中無所不在的電! 作者簡介

菊地正典 Masanori Kikuchi   1968年畢業於東京大學工學部物理工學科。進入日本電氣有限公司就職以來,一直從事半導體的裝置.處理開發業務。有了半導體的生產經驗後,在該公司任職半導體事業團體主席技師長、NEC電子裝置主席技師長。2002年開始擔任社團法人日本半導體製造裝置協會專務理事,2007年半導體能源研究所(有限公司)顧問。   著有「最新半導體的全部」「圖解電子電路」「成為專業技術工程師的讀書法」「了解半導體用語事典(合著)」(日本實業出版社)等多本著作。 序-------------------3 出場人物介紹---8 第一章 電是什麼 001-追溯電的根源為「電子」

---10 002-「電子」是這樣發現的---12 003-帶電荷的粒子移動就是「電流」---14 004-「靜電」與「摩擦電」---16 005-能讓電通過的「導體」與不通電的「絕緣體」---18 006-電位能的「電位」與電位差的「電壓」---20 007-表示單位電荷功力的是「電場」或「電界」---22 008-電子的過與不足造成帶電原子或分子為「離子」---24 009-正離子與電子的混合氣體「電漿」---26 010-來自太陽的電漿產生「極光」---28 011-011-電與磁的「相似處」與「相異處」---30 【專欄-生物電】---32 第二章 電的基本性質 012-顯示電流流動

難易度的「電阻」與「歐姆定律」---34 013-電阻體在電流流動時產生關於熱的「焦耳定律」---36 014-說明兩電子間作用力的「庫倫定律」---38 015-說明電流與磁力關係的「安培定律」---40 016-關乎電與磁相互作用的「法拉第電磁感應定律」---42 017-說明發電機與馬達原理的「佛萊明定律」---44 018-電壓與電流極性會隨時間變化的「交流」與不會變化的「直流」---46 019-交流有分「單相交流」與「三相交流」兩種---48 020-具有蓄電儲放功能的「電容器」---50 021-具有阻隔交流流動性質的「線圈」---52 022-電路的主要元件「電阻」「電容器」「

線圈」的性質---54 023-直流與交流都成立 有關電路的「克希荷夫定律」---56 【專欄:電的傳導速度與電子的速度】---58 第三章 電的製造.傳送 024-發電機的構造---060 025-將水的能量轉換為電的「水力發電」---62 026-將石化燃料化學能量轉換為電的「火力發電」---64 027-將原子質量轉為電的「核能發電」---66 028-以高壓運送電的「送電」、改變電壓的「變電」、將電傳送至機器的「配電」---68 029-改變交流電壓大小的「變壓」與交流改為直流的「整流」---70 030-追溯電池歷史回到「伏特電池」---72 031-各式各樣的「電池的種類」--

-74 032-「一次電池」與「二次電池」的構造---76 033-由太陽光能直接製造電的「太陽能電池」---78 034-太陽能電池發電的「太陽能發電」---80 035-由氫與氧的化學反應產生電的「燃料電池」---82 036-同時利用發電與排熱的「汽電共生系統」---84 【專欄:其他尚有的發電法】---85 第四章 電與通訊 037-電場與磁場的能量合而為一 在空間中傳導的 「電磁波」---88 038-赫茲發現「電波」---90 039-「電波」與「電磁波」的差異在哪裡?---82 040-電波的「發訊」與「收訊」---94 041-依電波將對象物定位的「雷達」---96 042

-使用人造衛星提供地球上位置資訊的「GPS」---98 043-直播地上發射的電波,傳回地上的「通訊衛星」---100 044-將人造衛星用於實況轉播的「衛星播放」---102 045-提供多樣高品質服務的「地上數位電視播放」---104 046-以光纖高速傳送雷射訊號的「光通訊」---106 047-接續OA機器、能有效利用的系統「區域網路」---108 048-利用一般電話線路,邊通話邊上網的「ADSL」---110 049-從只是電話進化到移動終端的「行動電話」---112 【專欄:以電波觀看宇宙】---114 第五章 家庭中的電 050-利用紫外線放電的「螢光燈」---116 051

-以電波使食品內部加熱的「微波爐」---118 052-利用汽化熱與液化熱產生冷暖氣的「空調」---120 053-將直流變換為任意週波數交流電的「變流器」---122 054-使用電子眼拍攝的「數位相機」---124 055-GPS應用於汽車的「車衛星導航」---126 056-利用電磁感應渦電流加熱鍋子的「電磁調理器」---128 057-以電線傳遞聲音的「電話」---130 058-以通訊線路傳送文字.圖像的「傳真機」---132 059-使用雷射光的數位情報記憶媒體「CD」---134 060-長時間記憶數位影像等的光碟「DVD」---136 061-個人用電腦「Personal Co

mputer」---138 【專欄:朝高精細化、大畫面化、薄型化前進的電視】---140 第六章 支撐社會的電 062-企圖擺脫石化燃料的「電動車」---142 063-電動車的步驟「混合動力車」---144 064-使用電腦的斷層掃描裝置「CT掃描」---146 065-運用磁將生體內部資訊影像化的「MRI」---148 066-種類五花八門的「印表機」---150 067-利用靜電使色素粉末附著的「彩色影印機」---152 068-代替光使用電子線看擴大影像的「電子顯微鏡」---154 069-一般馬達以線狀展開的「直線電動機」---156 070-磁浮式超高速鐵路「磁浮列車」---15

8 071-確認資料與身份的電子電名牌「IC標籤」---160 072-記憶卡與個人電腦卡大相徑庭的「IC卡」---162 073-新的廣告.告知媒體「數位電子看板」---164 【專欄:超級電腦】---166 第七章 電所開展的電子工學世界 074-導體與絕緣體中間性質的物質「半導體」---168 075-以矽半導體傳送電的「電子」與「電孔」---170 076-使電流朝單一向流動、具整流作用的「pn整合二極體」---172 077-最普遍的電晶體「MOS電晶體」---174 078-依積體度改變名稱的IC「SSI變VLSI、ULSI」---176 079-資源仍持續記憶的快閃記憶體---1

80 081-進行數值運算或邏輯演算邏輯的基本構成要素「邏輯電路」---182 082-電腦的心臟「MPU」---184 083-將光轉為電的「發光二極體」---186 084-電訊號轉為光訊號的「LED」---188 085-利用於通訊或記錄的相干光「半導體雷射」---190 086-運用於顯示器畫數等的薄膜電晶體「TFT」---192 087-各樣技術爭鳴的薄型顯示裝置「FPD」---194 088-電阻為零狀態的「超導現象」---196 【專欄:MEMS】---198訊記憶半導體的記憶體代表「DRAM」---178 080-即使切斷電

正交分頻多工技術於無線光通訊傳輸系統之研究

為了解決光訊號 轉 電訊號的問題,作者姜志頴 這樣論述:

本實驗採用光纖的共振光束系統,可用於長距離及光學無線訊號傳輸(Resonant Beam Communication, RBC )系統。使用摻鉺光纖放大器作為增益介質,再透過光纖布拉格光柵、光循環器及耦合器形成共振光。電訊號則是利用5G基頻傳收機、訊號產生器及圖形產生器,分別發送正交分頻多工(OFDM)、類比及數位訊號,藉由電光相位調變器調變後,經由準直器在Free Space中進行傳送訊號來達成無線光通訊。而在接收端的部分是利用光檢測器,把光訊號轉換為電訊號,再過濾直流後剩下交流輸出用於訊號傳輸。本實驗架構透過無線光通訊系統,在發送端傳輸不同訊號的情況下讓接收端去進行比較。實驗结果表明,所

提出的正交分頻多工技術於無線光通訊傳輸系統可以成功的實現同步共振光。