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Technical articles
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P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
RFLDM-RF射頻激光二極管驅(qū)動(控制/電源)
IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X3.0mm(晶體/棱鏡
2x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
日本精工法蘭FC/UPC(連接線)
CO2激光光譜分析儀
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調(diào)儀(信號解調(diào)/鎖相放大器等)
超高功率光束質(zhì)量分析儀
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
耦合器、環(huán)形器、WDM分路器:光網(wǎng)絡(luò)中的分路、合路與單向傳輸一、光網(wǎng)絡(luò)里那些“分分合合”的事光通信網(wǎng)絡(luò)里,光信號不是從A到B一條直線走到底的。信號要分路——一根光纖同時傳多個信道;要合路——多個波長的光合并到一根光纖里;要單向傳輸——收發(fā)分開,各走各的路。完成這些功能的,就是光纖耦合器、波分復(fù)用器(WDM)、光纖環(huán)形器這一類無源光器件。它們看著簡單,但選型失誤的代價往往是:光功率損失過大,信道串?dāng)_嚴重,系統(tǒng)上線后BER飆升。本文的目標(biāo):把這幾類器件的核心差異、選型要點、常見錯...
一、光譜儀選購前,先搞清楚"測什么"買光譜儀之前,最該問的不是"哪個好",而是"測什么"。FTIR和光柵光譜儀,雖然都叫光譜儀,但測量的是完-全不同的物理量,面向的是完-全不同的應(yīng)用。FTIR測量的是紅外波段的分子吸收光譜——反映的是分子振動和轉(zhuǎn)動能級,用來鑒別物質(zhì)成分、測量氣體濃度、分析材料結(jié)構(gòu)。光柵光譜儀測量的是可見光到近紅外波段的光強度分布——反映的是光源的光譜組成,用來表征激光波長、測量LED光譜、監(jiān)測光纖通信波長。用錯類型,再貴的儀器也是廢鐵。二、FTIR傅里葉變換...
一、探測器:光接收端的核心一個光通信系統(tǒng),大家往往關(guān)注光源——DFB多少錢、EML性能如何。但實際上,決定接收靈敏度的往往是探測器。同樣的光功率進來,用錯探測器,誤碼率會差幾個數(shù)量級。光探測器的工作本質(zhì)上只有一件事:把光子轉(zhuǎn)換成電流。但"轉(zhuǎn)換"的方式不同,性能就天差地別。PIN、APD、SPAD、SNSPD——這四種探測器,原理不同,適用場景也完-全不同,選錯了代價很大。本文的目標(biāo):讓你在下一次選型時,不再靠猜。二、四種探測器的工作原理2.1PIN光電二極管:最-簡-單,最-...
一、先搞清三種激光器的本質(zhì)區(qū)別選激光器,第一步不是看參數(shù),而是搞清楚三種技術(shù)路線的核心差異。很多人選錯了,不是因為參數(shù)不達標(biāo),是因為在一開始就選了不適合的技術(shù)路線。1.1DFB激光器:分布反饋,單縱模的經(jīng)典方案DFB(分布式反饋激光二極管)的腔內(nèi),沿著整個有源區(qū)刻有一排布拉格光柵。這排光柵對特定波長的光具有強烈的選擇性反射,只有滿足布拉格條件的波長才能在腔內(nèi)形成穩(wěn)定振蕩——這就是"分布反饋"的含義。結(jié)果是:DFB只有一個縱模(單縱模),光譜純凈,邊模抑制比(SMSR)大于40...
一、產(chǎn)品概述光的偏振態(tài),是光波的六大基本參數(shù)之一(頻率、波長、相位、振幅、偏振態(tài)、傳播方向)。自然光是非偏振的,在所有方向上均勻振動;經(jīng)過反射、折射、散射或通過某些材料后,光會變成部分偏振或完-全偏振。偏振光學(xué),研究的是如何描述、測量、控制和利用光的偏振態(tài)。偏振態(tài)控制的核心器件——偏振控制器(PolarizationController),能夠?qū)⑷我廨斎肫駪B(tài)轉(zhuǎn)換為任意期望的輸出偏振態(tài),是光學(xué)系統(tǒng)中不-可-或-缺的偏振態(tài)管理工具。為什么偏振態(tài)如此重要?相干光通信:信號光與本振...
一、產(chǎn)品概述光學(xué)延遲線(OpticalDelayLine,ODL),是一種通過精確控制光波的傳播光程,實現(xiàn)光信號時間延遲的光機電一體化器件。光速恒定為c=299,792,458m/s,因此改變光程ΔL等價于引入時間延遲Δt=ΔL/c。例如:1米的光程差對應(yīng)約3.33納秒的時間延遲;1厘米的光程差對應(yīng)約33皮秒;10微米的光程差對應(yīng)約33飛秒。光學(xué)延遲線的作用,就是以納米甚至亞納米精度,連續(xù)調(diào)節(jié)光程,從而精確控制光波的到達時間。為什么需要光學(xué)延遲線?干涉儀中:兩束光的光程必須精...
電光調(diào)制器(Electro-OpticModulator,EOM)利用電光效應(yīng)對光波的強度、相位、偏振態(tài)和頻率進行電學(xué)控制。與聲光調(diào)制器(AOM)不同,EOM直接用電場改變晶體折射率,調(diào)制速度可達數(shù)十GHz,是高速光通信和微波光子學(xué)的核心器件。其物理基礎(chǔ)是普克爾斯效應(yīng)(Pockelseffect)——某些非中心對稱晶體(如LiNbO?)的折射率隨外加電場線性變化,響應(yīng)時間可達飛秒量級,實際帶寬受限于電極微波損耗。一、物理原理:普克爾斯效應(yīng)與電光調(diào)制1.1普克爾斯效應(yīng):折射率隨...
光學(xué)相干斷層掃描(OpticalCoherenceTomography,OCT)是一種利用低相干光干涉原理對生物組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行高分辨率橫截面成像的無損檢測技術(shù)。它的分辨率比超聲高100倍以上,可達1?10微米,接近顯微鏡的分辨極限,但無需切片染色,可在活體上實時成像。其核心原理是將寬帶光源分為兩束,一束照射組織,一束照射參照鏡,從組織各層反射的光與參照光干涉,通過掃描重建出內(nèi)部結(jié)構(gòu)。OCT已成為眼科診斷的金標(biāo)準,并在心血管、皮膚科、微創(chuàng)手術(shù)導(dǎo)航和工業(yè)檢測中發(fā)揮重要作用。一、...