在工业自动化和精密测量领域,激光位移传感器已成为不可或缺的电工工具。无论是检测生产线上的微小偏差,还是监控配电系统中设备的振动幅度,其高精度和非接触式测量的优势显著提升了效率与安全性。然而,面对市场上琳琅满目的型号(如基于激光二极管或光纤元件的产品),许多工程师在选型和应用中仍存在困惑。本文将深入解析激光位移传感器的工作原理、核心参数及典型场景,助您全面掌握
顶刊高频之选
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专业选型
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正规认证
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品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 放大器类型 / Amplifier Type : EDFA Amplifier, Benchtop Amplifier
- 光纤模式 / Fiber Modes : Polarization Maintaining
- In/Out Return Loss / In/Out Return Loss : >50 dB
- 输出类型 / Output Type : CW
- 饱和输出功率 / Saturated Output Power : 0.28 W
规格书
AI 智能分析
该产品已被1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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P与稀土原子比对掺铒镱光纤中能量传递的影响
磷 原子比 空间通信 能量传递效率 放大自发辐射 掺铒镱光纤放大器
掺铒(Er)和镱(Yb)光纤(EYDFs)作为1550纳米波段唯一适用于>1瓦高功率放大器的技术,已广泛应用于多个工业领域。其输出功率主要受激发态Yb3?产生的有害1微米波段放大自发辐射限制,但影响输出性能的因素尚不明确。本研究定量系统地揭示了EYDFs中磷(P)与稀土元素的原子比存在实现最佳输出性能的最优值。通过制备预制棒、拉制成光纤并测量放大特性,我们实验评估了共掺杂剂间的定量关系。在适当铒浓度(0.3–0.5 wt%)下,当P/(Yb+Er)原子比约为25时,获得了45.4%的泵浦-信号转换效率。该研究为高速光无线通信和长距离光学测距等高功率应用的节能开辟了道路。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究采用改进化学气相沉积(MCVD)法制备不同P/(Yb+Er)原子比的预制棒,拉制成光纤并测量其放大特性。 2. 样本选择与数据来源:制备九种不同掺杂浓度的预制棒以评估P/(Yb+Er)原子比的影响。 3. 实验设备与材料清单:设备包括MCVD装置、电子探针显微分析仪(EMPA)、光时域反射仪(OTDR)及多种光学测量仪器;材料包含石英、Er、Yb、P和Ge掺杂剂。 4. 实验流程与操作步骤:依次完成预制棒制备、光纤拉制及光学性能测量,随后在反向泵浦EYDFA系统中评估光纤性能。 5. 数据分析方法:分析P/(Yb+Er)原子比与转换效率的关系,及其对放大自发辐射和发光强度的影响。
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