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TSL-770 激光器??楹拖低?激光器模块和系统

TSL-770 激光器??楹拖低?/h1>

分类: 激光器??楹拖低?/a>

厂家: Santec Corporation

产地: 日本

型号: TSL-770

更新时间: 2025-04-08T01:42:43.000Z

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可调激光器 高性能激光 光学测试 光纤测试 激光测量

TSL-770是一款高性能可调激光器,具有宽调谐范围和快速波长扫描能力,适用于多种光电应用。

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概述

TSL-770是一款高性能可调激光器,具备宽调谐范围和快速波长扫描能力,适用于光学元件表征、光纤传输测试等多种应用。

参数

  • 波长调谐范围 / Wavelength Tuning Range : 1480-1640
  • 波长设置分辨率 / Wavelength Setting Resolution : 0.1
  • 波长绝对精度 / Wavelength Absolute Accuracy : ±1.5
  • 细调扫描范围 / Fine Tuning Scan Range : ≥10
  • 线宽 / Linewidth : <60
  • 光输出连接器 / Optical Output Connector : FC或SC
  • 通信 / Communication : GP-IB, USB, Ethernet

应用

1. 光学元件表征 2. 光纤传输测试 3. 干涉测量 4. 光谱学 5. 测量学

特征

1. 宽调谐范围从1480到1640 nm 2. 无模式跳跃的连续调谐 3. 快速波长扫描高达200 nm/s 4. 高输出功率+13 dBm 5. 高信噪比超过90 dB/0.1 nm 6. 高波长精度±0.3 pm (典型) 7. 窄谱宽<60 kHz 8. 细调扫描范围10 GHz

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SCI论文引用分析

该产品已被19篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • [IEEE 2018年亚洲通信与光子学会议(ACP) - 中国杭州 (2018.10.26-2018.10.29)] 2018年亚洲通信与光子学会议(ACP) - 弱线宽100kHz连续波触发的超连续谱产生
    四波混频 非线性光学 超连续谱生成

    我们通过实验和数值模拟证明,在高度非线性色散位移光纤中,由相对泵浦光强度低至10^-7量级(100 kHz线宽)的弱连续波触发了高效超连续谱产生,这是目前报道的最低泵浦功率。

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  • 具有1.5微米宽带下转换发光的KMnF3:Yb3+,Er3+核-活性-壳层纳米粒子,用于聚合物基波导放大器
    宽带 1.5微米 KMnF3:Yb3+ Er3+核壳纳米粒子 聚合物基波导放大器 下转换发光

    在本研究中,我们制备了约23纳米的立方相油酸包覆KMnF3:Yb3+,Er3+纳米颗粒(NPs)和NaYF4:Yb3+,Er3+ NPs。通过980纳米激发获得的两种NPs下转换发射光谱显示,KMnF3:18%Yb3+,1%Er3+ NPs是一种具有1.5微米宽带近红外发射的发光材料,其半高宽(FWHM)为55 cm?1,比NaYF4:18%Yb3+,1% NPs更宽。因此我们认为油酸包覆的KMnF3:Yb3+,Er3+ NPs在制备宽带波导放大器方面具有巨大潜力。通过在核NPs上外延生长KMnF3:Yb3+活性壳层,我们合成了KMnF3:Yb3+,Er3+@KMnF3:Yb3+核-活性壳NPs,其1.5微米红外发射强度是核NPs的3.4倍。此外,我们以KMnF3:18%Yb3+,1%Er3+@KMnF3:2%Yb3+ NPs作为波导放大器的核心材料制造了波导放大器。当输入信号功率为0.2毫瓦、泵浦功率为200毫瓦时,在10毫米长的波导中于1534纳米波长处实现了0.6分贝的相对增益。

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  • 基于掺入黑磷的微光纤线圈谐振器的十二波长掺铥光纤激光器
    非线性光学 光纤激光器 黑磷 微光纤回音壁谐振腔

    成功研制并展示了一种基于黑磷(MCR-BP)材料微光纤线圈谐振器的新型多波长连续掺铥光纤激光器。通过简单调节泵浦源功率,实现了信道间隔为0.54纳米的十二波长光谱,观测到单峰消光比超过40分贝。本文所述MCR-BP相比传统MCR光纤激光器具有优异性能,这归因于黑磷材料的引入。其增强激光输出主要源于MCR-BP器件兼具类梳状滤波效应与黑磷非线性引起的四波混频(FWM)效应的双重特性。实验结果表明,由于MCR-BP器件成本低廉且易于制备,该新型器件能成功作为梳状滤波器和FWM光源实现多波长连续光纤激光器。

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  • 光电信息科学与工程实验方案1

    1. 实验设计与方法选择:本实验旨在研究采用皮秒脉冲泵浦与弱连续波种子光在高非线性色散位移光纤中产生超连续谱的过程,采用广义非线性薛定谔方程进行数值模拟。 2. 样品选择与数据来源:使用82.5米高非线性色散位移光纤作为样品,数据采集自光谱测量结果。 3. 实验设备与材料清单:包括锁模光纤激光器、铒镱共掺光纤放大器、可调谐光纤激光器(TSL-710,Santec)、10/90高功率光纤耦合器、HNL-DSF光纤、光谱分析仪(AQ6370D,横河)及功率计(S148C,Thorlabs)。 4. 实验步骤与操作流程:将泵浦脉冲与连续波种子光合束后注入光纤,通过改变连续波波长与功率测量输出光谱及功率。 5. 数据分析方法:利用光谱分析仪处理光谱数据,并基于广义非线性薛定谔方程开展数值模拟。

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  • 光电信息科学与工程实验方案2

    1. 实验设计与方法选择:包括整体实验设计的原理、采用的理论模型或算法,以及实验方法的详细流程。 2. 样本选择与数据来源:说明实验中使用的样本或数据集,包括选择标准和数据获取方法。 3. 实验设备与材料清单:列举所需的仪器、设备和材料,及其规格和预期用途。 4. 实验流程与操作步骤:逐步描述实验过程,涵盖设备设置、数据采集技术和实验中的变量控制。 5. 数据分析方法:解释实验数据的分析方法,包括采用的统计技术和软件工具。

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  • 光电信息科学与工程实验方案3

    1. 实验设计与方法选择:本研究制备了掺入黑磷的微光纤线圈谐振器(MCR-BP),并将其集成至铥掺杂光纤激光系统以实现多波长输出。 2. 样本选择与数据来源:采用熔融拉锥法制作纤芯直径2.24微米的微光纤,通过液相剥离法制备黑磷材料。 3. 实验设备与材料清单:设备包括超连续光源、光谱分析仪(OSA)、可调谐激光器、掺铒光纤放大器(EDFA)、波分复用器(WDM)、偏振无关隔离器(PI-ISO)及10/90光耦合器(OC)。材料包含PMMA棒、紫外光固化低折射率环氧树脂及黑磷。 4. 实验流程与操作步骤:依次完成MCR-BP器件的制备与特性测试,将其接入光纤激光谐振腔后,通过光谱分析仪测量输出谱线。 5. 数据分析方法:通过分析谐振腔的光谱特性,并基于波长数量、通道间隔、消光比及稳定性等指标评估激光系统性能。

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我们还有16 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。

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厂家介绍

1979年8月成立共同商事株式会社。主要业务是进口和开发用于玻璃纤维、陶瓷纤维和集成电路封装等的精细陶瓷材料。

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图片 名称 分类 制造商 参数 描述
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