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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
光學(xué)調(diào)整架和精密位移臺是精密光學(xué)系統(tǒng)中的基礎(chǔ)支撐部件——前者用于固定和精細調(diào)節(jié)光學(xué)元件的角度與位置,后者用于實現(xiàn)目標物的精密直線或旋轉(zhuǎn)運動。看似結(jié)構(gòu)簡單的機械部件,卻是幾乎所有高-端光學(xué)儀器(顯微鏡、激光加工機、光刻機、光學(xué)檢測設(shè)備)的核心組成部分。一臺高-端顯微鏡中可能包含數(shù)十個調(diào)整架和位移臺;一臺激光加工系統(tǒng)需要多軸位移臺實現(xiàn)精確圖形掃描;半導(dǎo)體光刻機中的工件臺定位精度更是達到了亞納米級。光機械產(chǎn)品的精度直接決定了整機的性能上限。本文聚焦光機械產(chǎn)品本身,從精密調(diào)節(jié)的力學(xué)原...
光譜儀是測量光信號波長成分的儀器,是光學(xué)分析領(lǐng)域的核心設(shè)備。從牛頓用棱鏡分解陽光,到如今硅光子芯片上的微型光譜儀,光譜測量技術(shù)經(jīng)歷了三百余年的演進。光譜分析設(shè)備看似是"儀器"而非"器件",但在現(xiàn)代光電子產(chǎn)業(yè)中,光譜儀和光學(xué)頻譜分析儀既是重要的測試測量工具(用于研發(fā)和生產(chǎn)),也是直接面向終端應(yīng)用的產(chǎn)品(用于環(huán)境監(jiān)測、食品檢測、醫(yī)學(xué)診斷等)。特別是硅光子技術(shù)和MEMS技術(shù)的突破,正在將光譜儀推向芯片級集成,開啟一個全新的市場。本文聚焦光譜分析設(shè)備的產(chǎn)品本身,從原理出發(fā),介紹不同類...
光隔離器是一種允許光單向傳輸?shù)姆腔ヒ坠馄骷枪怆娮酉到y(tǒng)中保護光源免受反射光干擾的核心產(chǎn)品。幾乎所有需要激光器的系統(tǒng)——從光纖通信到激光加工、從量子實驗到激光雷達——都離不開光隔離器。根據(jù)工作原理,光隔離器利用磁光晶體的法拉第效應(yīng)實現(xiàn)非互易偏振旋轉(zhuǎn),配合偏振器組成光學(xué)"二極管":正向通光、反向阻斷。這一原理看似簡單,但產(chǎn)品形態(tài)卻極為豐富:從自由空間隔離器到光纖尾纖型、從普通隔離器到高功率型、從毫米級微型隔離器到硅光子片上集成隔離器。近年來,隨著AI數(shù)據(jù)中心共封裝光學(xué)(CPO)...
光電探測器是將光信號轉(zhuǎn)換為電信號的半導(dǎo)體器件,是所有光電子系統(tǒng)的眼睛。與激光器作為光源相對應(yīng),光電探測器是光通信、光傳感、光計算等系統(tǒng)中不-可-或-缺的核心器件。隨著AI數(shù)據(jù)中心、自動駕駛激光雷達、量子通信等前沿技術(shù)的爆發(fā)式發(fā)展,對光電探測器的性能要求正在經(jīng)歷深刻變革:帶寬從10GHz向100GHz演進、靈敏度從微瓦級向單光子級提升、集成度從分立器件向片上陣列發(fā)展。這些趨勢正在重新定義光電探測器產(chǎn)品的技術(shù)路線和市場格局。本文將系統(tǒng)介紹光電探測器的工作原理、主要產(chǎn)品類型(PIN...
光纖傳感技術(shù)的精度上限,往往不取決于探測器有多靈敏,而取決于光源的光譜質(zhì)量。SLD激光器憑借其獨特的寬光譜、低相干性與高亮度三位一體的特性,已成為干涉型光纖傳感系統(tǒng)的"黃金光源"。理解這一特性如何轉(zhuǎn)化為傳感性能的提升,是掌握現(xiàn)代光纖傳感技術(shù)的關(guān)鍵一環(huán)。1.寬光譜直接決定軸向分辨率。在光學(xué)相干層析成像(OCT)與白光干涉型光纖傳感中,軸向分辨率與光源的光譜寬度成反比。SLD的譜寬可達數(shù)十乃至上百納米,這意味著它能提供遠超普通激光器的分辨能力。眼科OCT、皮膚科OCT等醫(yī)療設(shè)備普...
半導(dǎo)體激光器是電流驅(qū)動器件——其輸出功率近似正比于注入電流(超過閾值后),而電壓則隨電流呈指數(shù)關(guān)系。這一特性決定了激光器的驅(qū)動方式必須與普通LED截然不同:需要精確、穩(wěn)定、低噪聲的恒流源,而不是恒壓源。糟糕的驅(qū)動電路會引發(fā)一系列問題:電流噪聲轉(zhuǎn)化為光功率噪聲(RIN惡化)、過沖電流損壞激光器端面、溫漂導(dǎo)致功率波動、ESD擊穿有源區(qū)。一個精心設(shè)計的驅(qū)動電路,不僅能夠保護激光器免受電學(xué)損傷,還能顯著提升系統(tǒng)的性能——包括降低RIN、提高信號保真度、延長激光器壽命。對于激光器用戶而...
半導(dǎo)體激光器在實際系統(tǒng)中幾乎不可避免地受到來自端面、光纖接頭、透鏡、探測器等光學(xué)界面的反射光反饋。對于FP激光器而言,光學(xué)反饋是一個特別棘手的問題——由于FP腔的端面反射率較高(通常R≈0.32),且缺少DFB激光器的內(nèi)置波長選擇結(jié)構(gòu),F(xiàn)P激光器對外部反饋極為敏感。光學(xué)反饋效應(yīng)可以分為幾個強度區(qū)間:當反饋水平很低時(-20dB)時,可能進入"相干崩潰"(CoherenceCollapse)狀態(tài),表現(xiàn)為激光器輸出光譜劇烈展寬(從數(shù)MHz展寬至數(shù)十GHz),強度噪聲急劇增大。對于...
半導(dǎo)體激光器的光譜線寬與相干性:原理、測量與應(yīng)用(量化噪聲·相干長度·測量技術(shù)·工程選型)1960年梅曼發(fā)明第一臺紅寶石激光器時,人們驚嘆于激光近乎完-美的單色性。然而,隨著激光技術(shù)的深入發(fā)展,工程師們逐漸認識到——沒有任何激光器的光譜是真正無限窄的。量子噪聲、載流子漲落、機械振動、溫度漂移等因素共同決定了激光器的實際線寬。光譜線寬(SpectralLinewidth)是衡量激光器單色性的核心指標,也是決定其在相干通信、干涉?zhèn)鞲小⒓す饫走_等應(yīng)用中性能的關(guān)鍵因素。線寬越窄,相干...