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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、先搞清三種激光器的本質區別選激光器,第一步不是看參數,而是搞清楚三種技術路線的核心差異。很多人選錯了,不是因為參數不達標,是因為在一開始就選了不適合的技術路線。1.1DFB激光器:分布反饋,單縱模的經典方案DFB(分布式反饋激光二極管)的腔內,沿著整個有源區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形成穩定振蕩——這就是"分布反饋"的含義。結果是:DFB只有一個縱模(單縱模),光譜純凈,邊模抑制比(SMSR)大于40...
一、產品概述光的偏振態,是光波的六大基本參數之一(頻率、波長、相位、振幅、偏振態、傳播方向)。自然光是非偏振的,在所有方向上均勻振動;經過反射、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,研究的是如何描述、測量、控制和利用光的偏振態。偏振態控制的核心器件——偏振控制器(PolarizationController),能夠將任意輸入偏振態轉換為任意期望的輸出偏振態,是光學系統中不-可-或-缺的偏振態管理工具。為什么偏振態如此重要?相干光通信:信號光與本振...
一、產品概述光學延遲線(OpticalDelayLine,ODL),是一種通過精確控制光波的傳播光程,實現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米的光程差對應約3.33納秒的時間延遲;1厘米的光程差對應約33皮秒;10微米的光程差對應約33飛秒。光學延遲線的作用,就是以納米甚至亞納米精度,連續調節光程,從而精確控制光波的到達時間。為什么需要光學延遲線?干涉儀中:兩束光的光程必須精...
電光調制器(Electro-OpticModulator,EOM)利用電光效應對光波的強度、相位、偏振態和頻率進行電學控制。與聲光調制器(AOM)不同,EOM直接用電場改變晶體折射率,調制速度可達數十GHz,是高速光通信和微波光子學的核心器件。其物理基礎是普克爾斯效應(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:普克爾斯效應與電光調制1.1普克爾斯效應:折射率隨...
光學相干斷層掃描(OpticalCoherenceTomography,OCT)是一種利用低相干光干涉原理對生物組織內部結構進行高分辨率橫截面成像的無損檢測技術。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,通過掃描重建出內部結構。OCT已成為眼科診斷的金標準,并在心血管、皮膚科、微創手術導航和工業檢測中發揮重要作用。一、...
數字鎖相放大器基于相干檢測原理,通過與參考信號同步的數字相敏檢波算法,從強噪聲背景中準確提取與參考信號同頻的微弱目標信號,可有效抑制非同步的干擾噪聲,實現納伏級微弱信號的高精度測量。數字鎖相放大器正逐步替代傳統的模擬鎖相放大器,主要優勢在于:穩定性與可靠性:數字化架構克服了模擬器件易受溫度漂移、元件老化和噪聲干擾的缺點。配置靈活與可編程:用戶可通過軟件重新配置濾波器參數、時間常數等,支持在線升級,適應多變需求。無“跟蹤效應”失真:采用箱形積分原理,避免了模擬積分電路指數行為導...
由于智能手機等移動設備對互聯網流量的需求日益增長,40Gb/s和100Gb/s系統已引入到骨干網絡中。為了進一步擴展傳輸容量,在現有光纖上進行400Gb/s和1Tbps系統傳輸,預計采用16QAM雙子載波,基于DSP的濾波技術和非線性補償技術,實現長途大容量傳輸。需要一種線寬小于300kHz、波長寬可調范圍且精度為±1.5GHz的可調激光器,具備緊湊結構和低功耗特性。在過去十年中,可調諧激光器集成技術的進步與對更小體積的需求同步。2011年,可調諧激光器遵循MS...
光學頻率梳(OpticalFrequencyComb,OFC)是21世紀初光子學最偉大的突破之一。2005年諾貝爾物理學獎授予了JohnL.Hall和TheodorW.H?nsch,表彰其在精密激光光譜和頻率梳技術中的貢獻。頻率梳是一把在光學頻率尺度上極度精確的尺子——由數十萬條等間距相干光譜線組成,每條譜線頻率精確表示為fn=n·frep+fceo,其中frep為梳齒間隔,fceo為載波?包絡偏移頻率。這一關系將光學頻率與微波參考精密關聯,使光頻測量精度達19位有效數字,在...