在当今的电子电工领域,为工业加工、通信或配电系统选择核心光源时,光纤激光与半导体激光(常直接称为激光二极管)的抉择是工程师们无法绕开的关键议题。这两种技术路线截然不同,直接影响到设备性能、系统稳定性及长期运营成本。理解它们的核心差异、优劣势以及适用场景,对于优化生产流程、选对电工工具乃至提升整个系统的能效都至关重要。这不仅是一个技术选型问题,更关乎企业的核心
顶刊高频之选
-
专业选型
-
正规认证
-
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
- 连接器1 / Connector 1 : FC/PC
应用
1. 通信系统 2. 光纤传感器 3. 数据中心
特征
1. 波长范围:830 - 870 nm 2. 单模设计 3. 连接器类型:FC/PC 4. 符合RoHS标准 5. 小型化设计:26 mm x 18 mm x 8 mm
详述
规格书
请提供您的邮箱下载规格书
怎么称呼您
接收邮箱
AI 智能分析
该产品已被3篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
一种采用有源高通预加重电路的高速光无线通信系统
预加重 光通信 光无线通信 自由空间光通信 光无线链路
本文提出了一种采用新型预加重电路的高速光无线通信链路,以提升高数据速率下的传输性能。通过在实验室利用现有1550纳米波段激光通信组件搭建的光无线链路进行测试,验证了该预加重电路的有效性。与未采用预加重电路的光无线通信链路相比,在误码率2×10?3条件下,当通信速率分别为155 Mbps、622 Mbps和1.244 Gbps时,采用本预加重电路可使系统功率代价分别改善1.6 dB、2.2 dB和1.0 dB;在更低误码率10??条件下,相应速率的功率代价改善值分别为2.2 dB、3.7 dB和0.7 dB,证实了该预加重电路在光无线通信链路中的有效性。
查看全文 > -
基于单光子检测技术的宽动态范围高分辨率全光纤浊度测量系统
浊度测量 单光子检测技术 光纤检测 宽动态范围
已开发出一种高分辨率光纤检测系统,用于测量浊度的宽动态范围。为获得高分辨率测量结果,该系统采用了高灵敏度单光子探测技术(SPDT)?;诠庀颂匦?,设计了一种紧凑的光纤集成收发探头(FITP)结构,用于传输和收集光信号,具备在狭窄工作空间内检测浊度的能力。通过将比尔-朗伯(B-L)定律传输定律与单光子计数理论相结合,提出了一种新型浊度测量理论模型,该模型在0.01至1000 NTU(散射浊度单位)的整个测量范围内呈现出良好的指数关系。然而,在检测0.01–0.1 NTU低浊度时,实验结果呈现近似线性关系,与所提理论模型高度吻合。最后还讨论了关于光强优化的若干问题及构建户外实用分布式多点水质浊度远程监测系统需注意的事项。研究发现,该系统可实现高达50 dB的测量动态范围,在0.01–1000 NTU范围内分辨率优于0.01 NTU,适用于偏远狭窄工作空间中的特定浊度测量场景。
查看全文 > -
采用光纤耦合PPLN脊形波导??槭迪?分贝正交压缩
PPLN波导 光纤光学 压缩光
我们开发了一种用于正交压缩的光学参量放大???,其输入和输出端口均通过光纤耦合基频光与二次谐波光。该??橛筛煞淌粗票傅闹芷谛约晁犸剐尾ǖ?、二向色分束器、透镜及四个光纤尾纤组成。波导的高耐久性以及二向色分束器对压缩光与泵浦光的有效分离,使我们能够注入功率超过300毫瓦的强连续波泵浦光。采用基于光纤的测量系统(包含光纤分束器和自制光纤插座平衡探测器),我们在1553.3纳米真空态上实现了?4.0±0.1分贝的噪声抑制。估算该模块中压缩真空的本征损耗为25%。若排除测量系统的外在损耗,??槭涑龉庀酥械难顾跛皆嘉?5.7±0.1分贝。这种免对准的??榛庀笋詈险谎顾跗饔兄谑迪止庀肆孔有畔⒋?。
查看全文 >
-
光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究采用基于改进型Sallen-Key高通有源滤波器的预加重电路光学无线链路,用于补偿低通频率响应。数据信号以155、622 Mbps和1.244 Gbps的速率采用开关键控(OOK)格式调制。 2. 样本选择与数据来源:该光学无线链路使用工作在1550 nm波长的现有激光通信组件实现,数据信号由脉冲模式发生器生成。 3. 实验设备与材料清单:包括安立BERTWave MP2100A脉冲模式发生器、皮秒5865型线性放大器、Thorlabs LN82S-FC光强度调制器、Santec WSL-100可调谐激光源、Thorlabs ACL50832U-B非球面透镜、Thorlabs FRP232菲涅尔透镜、Optilab EDFA-I-16-B掺铒光纤放大器、Thorlabs VOA50-FC可变光衰减器以及ADI AD8045运算放大器。 4. 实验流程与操作步骤:生成电信号数据,通过预加重电路处理并放大后用于调制激光,经自由空间传输后接收、放大,分别在有无预加重电路情况下测量误码率。 5. 数据分析方法:使用安立BERTWave MP2100A误码率测试仪进行误码率测量,通过调节光功率评估性能提升效果。
获取完整方案 -
精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:该系统采用高灵敏度单光子探测技术(SPDT)和紧凑型光纤集成收发器(FITP)探针结构来传输和收集光信号。结合比尔-朗伯(B-L)定律传输定律与单光子计数理论,提出了一种新型浊度测量理论模型。 2. 样本选择与数据来源:测量了浊度范围为0.01至1000 NTU的标准浊度溶液。 3. 实验设备与材料清单:850 nm DFB尾纤激光器(DBR852S,Thorlabs)、光纤衰减器(VOA850-APC,Throlabs)、单光子探测??椋⊿PCM-AQRH-15)、FPGA(Altera-Cyclone IV)以及用于数据存储的计算机。 4. 实验步骤与操作流程:激光照射待测液体,穿过溶液后被平面镜反射,重新聚焦到FITP平面。接收到的光信号被转换为脉冲电信号,并通过脉冲数量进行量化,由FPGA记录并存储在计算机中。 5. 数据分析方法:利用提出的理论模型分析脉冲数量与浊度的关系,在测量范围内显示出良好的指数关系。
获取完整方案 -
光电信息科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:该??橛筛煞淌粗瞥傻闹芷谛约晁犸剐尾ǖ?、二向色分束器、透镜和四个光纤尾纤组成。波导的高耐久性以及二向色分束器对压缩光与泵浦光的有效分离,使得注入高强度连续波泵浦光成为可能。 2. 样本选择与数据来源:采用1553.3纳米的真空态进行噪声降低测量。 3. 实验设备与材料清单:该模块包含PPLN脊形波导、二向色分束器、透镜和光纤尾纤。测量装置由光纤分束器和自制光纤插座平衡探测器组成。 4. 实验步骤与操作流程:使用该模块对真空态进行噪声降低处理,并通过基于光纤的装置测量压缩水平。 5. 数据分析方法:估算??橹醒顾跽婵盏墓逃兴鸷?,并在排除测量系统外在损耗的情况下计算压缩水平。
获取完整方案
厂家介绍
Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室
智推产品
动态资讯
-
空间光学研究所
2025-11-02 00:40:38
-
电感式传感器可以把输入的物理量转化为
2025-10-29 16:30:49
-
fp干涉仪自由光谱区
2025-10-08 14:41:00
-
布儒斯特角与什么有关
2025-10-08 05:01:00
科学论文
相关产品
-
固定光纤衰减器
光纤衰减器
OZ Optics Ltd.
衰减方法: Plug Type 衰减方法: Receptacle Type 衰减方法: Loopback
OZ Optics的低成本固定衰减器有四种不同配置(混合型公母衰减器、衰减光纤跳线、面板插座衰减器和回路衰减器),以满足特定应用需求。混合型衰减器适用于在信号进入接收器之前降低其强度。衰减光纤跳线采用专利技术制造,具有低背反射、宽波长范围和低成本等特点。
相关文章
-
-
在工业生产与自动化控制领域,变频器作为核心的驱动调节装置,其正确接线不仅是设备稳定运行的基础,更是保障整个配电系统安全的关键。许多电工工程师和技术人员虽然经常接触变频器,但对于其接线的规范与原理仍存在疑问:究竟变频器是如何进行接线的?错误的接线可能导致设备损坏、生产中断甚至安全事故。因此,掌握变频器的正确接线方法,理解其背后的电气原理,是每一位从业者的必备技
-
光谱分析仪作为电子电工领域的核心检测设备,其价格一直是行业用户关注的焦点。无论是用于半导体器件质检、光纤元件性能测试,还是配电系统故障诊断,精准的光谱数据都直接影响工程效率。但市场上设备价格从几千元到上百万元不等,究竟该如何选择?本文将深度解析光谱分析仪价格构成要素,并给出采购时的关键技巧,帮助您平衡预算与技术需求。 一、光谱分析仪价格受哪些核心因素影响?
-
激光雷达传感器的工作原理,你都知道吗?在现代电子电工领域,激光雷达(LiDAR)已成为自动驾驶、工业检测和智能配电系统的核心技术之一。它通过发射激光束并分析反射信号,实现高精度测距和三维成像,其核心组件如激光二极管、光纤元件和半导体器件的协同工作,确保了数据的准确性和可靠性。本文将深入解析激光雷达传感器的工作原理,并分享电工工具选型及维护的最佳实践,帮助从业
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途