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Technical articles
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P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
RFLDM-RF射頻激光二極管驅動(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/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)
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調儀(信號解調/鎖相放大器等)
CO2激光光譜分析儀
超高功率光束質量分析儀
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可調諧帶通濾波器
一、選型到底在選什么買激光設備,上來就問“多少瓦”“什么波長”,方向其實就偏了。真正要回答的是:我的材料是什么?要做什么工藝?預算是多少?這三個變量攪在一起,才是選型的真實面貌。選錯了,輕則效果稀爛,重則燒壞材料甚至弄壞設備。這篇東西不打算給你羅列一堆天花亂墜的參數,只把激光選型的底層邏輯掰開揉碎講清楚。二、激光和材料怎么打交道2.1吸收率:選波長的第一道坎激光打到材料上,吸收率說了算。而吸收率跟波長直接掛鉤——同一種材料,不同波長下吸收率能差好幾倍。這就是為什么選波長永遠是...
一、為什么相干光通信成了必選項2010年之前,光通信基本靠直接檢測——光進來,轉成電信號,完事。簡單、便宜、夠用。但到了100G以上,直接檢測就扛不住了。光纖色散,尤其是色散位移光纖(DSF)的零色散波長和C波段對不上,信號跑不遠就畸變得沒法看。解決思路無非兩條:一是用光-電-光中繼硬扛色散,成本高還拖速度;二是換相干檢測,把色散的麻煩從光域踢到電域,讓DSP在數字域里輕松補償。2005年數字相干光通信正式商用,從此高速光通信換了賽道。現在的400G、800G,幾乎全是相干技...
一、光網絡測試儀表家族光網絡建設,三個環節離不開測試:施工驗收(光纖熔接完、跳線布設好,測鏈路通不通、功率夠不夠)、故障排查(網絡斷了,用儀表定位斷點在哪里)、維護巡檢(定期測量,發現光纖老化、連接器臟污等隱患)。光網絡測試儀表主要有這四類:光功率計(OPM)——最基礎,測光纖里的光功率(dBm);穩定光源(OLS)——配合功率計,測鏈路損耗(dB);光萬用表(OFSM)——功率計+光源二合一,手持最常見;光時域反射儀(OTDR)——專業,測光纖長度、損耗分布、斷點位置。這四...
一、為什么需要EDFA光纖通信中,光纖損耗是最大的敵人。1550nm波段的損耗約0.2dB/km,每走100km,光功率就損失20dB——功率只剩下百分之一。沒有放大器,光信號走不了多遠。傳統方案每隔幾十公里建一個光電中繼站,把光信號轉成電信號,放大整形,再轉回光信號,缺點是貴、慢、復雜。EDFA的出現徹-底改變了這個局面——它直接在光域放大信號,不需要光-電-光轉換,速率透明、格式透明、噪聲低、帶寬寬。一個EDFA替代了幾十公里的光電中繼站,這就是為什么現代光通信網絡離不開...
一、光模塊選購的第一件事:搞清楚封裝光模塊選型,第一步不是看波長,而是看封裝。封裝決定了:接口大小、引腳數量、熱插拔能力,以及最大能承載的速率。同一個網絡速率,可能有好幾種封裝形式;選錯了封裝,光模塊再好也插不進去。1.1SFP:最-經-典的小型封裝SFP(SmallForm-factorPluggable)是最-經-典的光模塊封裝,尺寸約56mm×13.4mm×8.5mm,雙工LC接口,20引腳。最高速率4.25G,主流工作在1.25G和2.125G。SFP+(10G)和S...
耦合器、環形器、WDM分路器:光網絡中的分路、合路與單向傳輸一、光網絡里那些“分分合合”的事光通信網絡里,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——收發分開,各走各的路。完成這些功能的,就是光纖耦合器、波分復用器(WDM)、光纖環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,信道串擾嚴重,系統上線后BER飆升。本文的目標: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動能級,用來鑒別物質成分、測量氣體濃度、分析材料結構。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,大家往往關注光源——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,誤碼率會差幾個數量級。光探測器的工作本質上只有一件事:把光子轉換成電流。但"轉換"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: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-...