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技術文章/ Technical Articles

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  • 2020

    11-9

    紅外觀察鏡是高性能的圖像轉換觀察鏡,它可以用于觀察、記錄以及將觀測圖像進行數(shù)字化。主要用于觀察輻射波長在270-2000nm的紅外或紫外波段的光源。紅外觀察鏡的技術原理是通過將被觀察物體所反射或發(fā)射的光聚焦到攝像管里而進行觀察物體的。根據(jù)入射光譜強度和光電陰極材料的S-1光譜靈敏性會產生相應的電子圖像。該儀器通過持續(xù)按住其上的按鈕來提供所需電源。一旦加上電源,內置的3V電池將產生16-18KV的高壓,足以加速電子圖像到輸出屏處。輸出的綠色的熒光(波長550nm)可以通過調整目...

  • 2020

    11-2

    保偏跳線采用偏振保持光纖,慢軸對準方式,根據(jù)光纖的類型不同,保偏跳線分多個系列,分別采用摻鍺纖芯的保偏光纖,純硅芯保偏光纖以及大模場面積(LMA)保偏光纖。光纖跳線(又稱光纖連接器)是指光纜兩端都裝上連接器插頭,用來實現(xiàn)光路活動連接;一端裝有插頭則稱為尾纖。光纖跳線(OpticalFiberPatchCord/Cable)和同軸電纜相似,只是沒有網狀屏蔽層。中心是光傳播的玻璃芯。在多模光纖中,芯的直徑是50μm-65μm,大致與人的頭發(fā)的粗細相當。而單模光纖芯的直徑為8μm-...

  • 2020

    10-15

    CL波段可調諧激光器的輸出線寬小于100kHz,調諧范圍覆蓋C波段及L波段,因其高輸出功率和窄線寬及寬調諧范圍被廣泛應用于包括無源器件檢測、光學他側氣集成等各種工業(yè)是科研領域中??烧{諧激光器基于電流控制技術的原理是通過改變可調諧激光器內不同位置的光纖光柵和相位控制部分的電流,從而使光纖光柵的相對折射率會發(fā)生變化,產生不同的光譜,通過不同區(qū)域光纖光柵產生的不同光譜的疊加進行特定波長的選擇,從而產生需要的特定波長的激光。基于電流控制技術的可調諧激光器采用SGDBR結構。該類型的激...

  • 2020

    10-9

    保偏光纖環(huán)形器的工作原理等同于隔離器,如圖所示,光傳送順序沿順時針方向,A中由1端輸入的信號只能沿順時針方向進入2和3端,而不能沿逆時針方向進入3和2端,這樣就防止了光線的反射。B的原理同A相同,只是端口比A多一個。保偏光纖環(huán)形器的技術指標包括插入損耗(IL)、隔離度(IS)、串音(CT)、偏振相關損耗(PDL)、偏振模色散及回波損耗(RL)等。環(huán)形器的插入損耗、隔離度、偏振相關損耗、偏振模色散的定義與光隔離器的基本相同,只不過對環(huán)形器而言,均指具體的兩個相鄰端口之間的指標,...

  • 2020

    9-25

    保偏光纖耦合器的功能是把一個或多個光輸入分配給多個或一個光輸出。光耦合器對線路的影響是插入損耗,可能還有一定的反射和串音。選擇光耦合器的主要依據(jù)足實際應用場合。光纖耦合器的類型也十分多樣:方向耦合器是構成光纖分配網絡的基礎,它是一種2×2光纖耦合器。用箭頭表示允許光纖功率通過的方向。2×2光纖耦合器是一種與波長無關的方向耦合器,它是通過熱熔拉伸把扭合在一起的兩根光纖加工成雙錐形狀做成的耦合波導。表示少用1個端口的3端u2×2方向耦合器,即變成T形耦合器,它的功能是把一根光纖輸...

  • 2020

    9-7

    光隔離器的隔離度高、低插損;高可靠性、高穩(wěn)定性;極低的偏振相關損耗和偏振模色散。主要是利用磁光晶體的法拉第效應。法拉第效應是法拉第在1845年首先觀察到不具有旋光性的材料在磁場作用下使通過該物質的光的偏振方向發(fā)生旋轉,也稱磁致旋光效應。沿磁場方向傳輸?shù)钠窆猓淦穹较蛐D角度θ和磁場強度B與材料長度L的乘積成比例。對于正向入射的信號光,通過起偏器后成為線偏振光,法拉第旋磁介質與外磁場一起使信號光的偏振方向右旋45°,并恰好使低損耗通過與起偏器成45°放置的檢偏器。對于反向光...

  • 2020

    9-2

    光纖拉錐機是一款流行的光纖拉錐設備,操作簡便、自動化程度高、設備維護少,具有高產能、高可靠性、高拉伸精度、大拉伸范圍等特點,可以生產單模單窗口、單模雙窗口、多模等多種系列的耦合器,是大規(guī)模工業(yè)化生產的首要選的設備。同時,光纖拉錐機還可以實現(xiàn)多波長在線監(jiān)測,有多種夾具、火頭可供選擇,可以根據(jù)用戶需求制作多種特殊的光纖器件。光纖拉錐機的拉錐與封裝操作指導:1.進行拉錐(蓋好盒子,保證已進行過初始化后點擊運行)。注意:光纖應從盒子的孔中穿過,不能被盒子壓住。2.封裝:封裝閥(將石英...

  • 2020

    8-31

    光纖激光放大器根據(jù)增益介質的不同可分為兩類:一類采用活性介質,如半導體材料和摻稀土元素(Nd、Sm、Ho、Er、Pr、Tm和Yb等)的光纖,利用受激輻射機制實現(xiàn)光的直接放大,如半導體激光放大器(SOA)和摻雜光纖放大器;另一類基于光纖的非線性效應實現(xiàn)光的放大,典型的為拉曼光纖激光放大器和布里淵光纖激光放大器。對于以上幾種類別,目前技術上較為成熟的摻鉺光纖放大器(EDFA)取代傳統(tǒng)的光-電-光中繼方式,實現(xiàn)了一根光纖中多路光信號的同時放大,大大降低了光中繼的成本;同時可與傳輸光...

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