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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)
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)
CO2激光光譜分析儀
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
在半導(dǎo)體行業(yè),摩爾定律正在逼近物理極限,而數(shù)據(jù)中心內(nèi)部和跨區(qū)域互聯(lián)的帶寬需求卻在以每兩年翻一番的速度增長。銅互連——用電信號在芯片內(nèi)部和芯片之間傳輸數(shù)據(jù)——正在遭遇不可逾越的物理瓶頸:高速銅線的功耗隨頻率急劇上升,信號完整性在超過56Gbps的速率下迅速惡化,而同等面積的光互連可以以十分之一的功耗傳輸十倍的帶寬。硅光子集成技術(shù),正是這場"光進(jìn)銅退"革命的核心引擎。它利用與CMOS工藝兼容的硅基材料平臺,將激光器、調(diào)制器、探測器、波導(dǎo)、分路器、光柵耦合器等數(shù)十種光電器件,全部集...
在電磁波譜的版圖上,有一段長期被技術(shù)“遺忘”的中間地帶:它的頻率高于微波(毫米波),卻低于遠(yuǎn)紅外——從0.1太赫茲到10太赫茲,對應(yīng)波長從3毫米到30微米,這便是太赫茲波段(THz)。而比THz更高一個倍頻程的中紅外波段(MIR,約3到30微米),則是分子振動光譜的“黃金窗口”,幾乎所有有機(jī)分子的特征吸收峰都落在這里。過去二十年,量子級聯(lián)激光器(QCL)讓MIR和部分THz波段擁有了室溫以上工作的高功率相干光源;光整流與光電導(dǎo)天線讓THz時域光譜系統(tǒng)(TDS)走進(jìn)實驗室和工業(yè)...
如果說光通信網(wǎng)絡(luò)是一張由光纖編織而成的超級高速公路網(wǎng),那么波長選擇開關(guān)(WSS)就是這座網(wǎng)絡(luò)里最-聰-明的交通警-察。在密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)中,一根光纖里同時傳輸著數(shù)十甚至上百個不同波長的光信號,每一個波長都承載著一條獨(dú)立的信息高速公路。WSS的作用,是在光層(無需光電光轉(zhuǎn)換)對任意一個波長進(jìn)行獨(dú)立、可編程的路由——將特定波長的光信號,實時、無阻塞地切換到任意一條出光纖中。這種能力,正是可重構(gòu)光分插復(fù)用器(ROADM)能夠讓光網(wǎng)絡(luò)像軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN)一樣靈活調(diào)度的...
分布式光纖傳感(DFOS)是近年來傳感技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展最為迅速的方向之一。它將一根普通光纖同時變身為成千上萬個傳感器——整根光纖上的每一個點都在持續(xù)監(jiān)測溫度、應(yīng)變、振動或聲波。這一能力的實現(xiàn),依賴于光纖中瑞利散射、拉曼散射和布里淵散射三類效應(yīng),它們?nèi)缤肿犹结槪瑢⑽锢砹哭D(zhuǎn)化為光信號的強(qiáng)度、頻率或相位變化,進(jìn)而被精確解調(diào)。一根傳感光纖可連續(xù)監(jiān)測數(shù)公里到數(shù)十公里的區(qū)域,以厘米級到米級的空間分辨率,同時感知整條路徑上每一個位置的狀態(tài)。本文系統(tǒng)解析分布式光纖傳感的物理原理、三大技術(shù)路線、...
1985年,DonnaStrickland和GérardMourou提出了啁啾脈沖放大(CPA)技術(shù),這一突破不僅讓他們獲得2018年諾貝爾物理學(xué)獎,更開啟了人類駕馭超短光脈沖的新紀(jì)元。在此之前,直接放大飛秒脈沖會導(dǎo)致峰值功率急劇升高,瞬間超過光學(xué)元件的損傷閾值。CPA的核心思想極為優(yōu)雅:先將超短脈沖在時間上“展寬”,在峰值功率降低后安全地放大,最后再“壓窄”。這一思想使飛秒激光的峰值功率從千瓦級躍升到拍瓦級(101?W),支撐了從桌面級精密加工到慣性約束聚變的廣泛應(yīng)用。超快...
1987年,英國南安普頓大學(xué)和貝爾實驗室同時獨(dú)立實現(xiàn)了摻鉺光纖放大器(EDFA)的室溫連續(xù)波工作,這被公-認(rèn)為光纖通信歷史-上-最重要的技術(shù)突破之一。在EDFA出現(xiàn)之前,光纖通信系統(tǒng)的中繼(信號放大)只能依賴"光-電-光"中繼器——光信號先被轉(zhuǎn)換為電信號,經(jīng)放大整形后再轉(zhuǎn)換回光信號。這種方案不僅成本高昂、功耗大,而且每個中繼器都需要獨(dú)立的電源、維護(hù)和機(jī)房資源,極大地制約了長距離光纖系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)可行性。EDFA的出現(xiàn)徹-底改變了這一局面。它以"全光"的方式——不經(jīng)過任何光電轉(zhuǎn)換—...
在光纖通信和光信號處理系統(tǒng)中,光放大器是最關(guān)鍵的使能器件之一。從1980年代末摻鉺光纖放大器(EDFA)商用化開始,光放大技術(shù)徹-底改變了光通信的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)——中繼器從“光-電-光”轉(zhuǎn)換變?yōu)椤叭夥糯蟆保到y(tǒng)成本大幅下降,傳輸距離和容量同時提升。然而,EDFA只能工作在1550nm的C波段,且體積較大、功耗較高,難以滿足日益增長的全波段、小型化、集成化需求。半導(dǎo)體光放大器(SOA)正是在這一背景下應(yīng)運(yùn)而生的技術(shù)方案。SOA本質(zhì)上是一個工作在放大模式而非激射模式的半導(dǎo)體激光二極管...
在選購氬離子激光器時,許多用戶因?qū)夹g(shù)參數(shù)理解不足而陷入選型誤區(qū),導(dǎo)致設(shè)備無法滿足實際需求或后期維護(hù)成本激增。本文揭示三大常見參數(shù)誤區(qū),并提供科學(xué)選型建議,助力用戶精準(zhǔn)匹配應(yīng)用需求。誤區(qū)一:盲目追求高功率,忽視穩(wěn)定性與光束質(zhì)量部分用戶認(rèn)為“功率越高越好”,卻忽略功率穩(wěn)定性與光束模式的匹配性。例如,某醫(yī)療客戶采購高功率激光器用于視網(wǎng)膜手術(shù),但因功率波動達(dá)±3%、光束模式為多模(TEM01),導(dǎo)致手術(shù)精度不足且熱損傷風(fēng)險升高。正確策略:優(yōu)先確保功率穩(wěn)定性誤區(qū)二:單一...