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CIR1310-APC 光纤环形器

CIR1310-APC

分类: 光纤环形器

厂家: 索雷博

产地: 美国

型号: CIR1310-APC

更新时间: 2024-08-24T14:12:30.000Z

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CIR1310-APC - Fiber Optic Circulator, 1280 - 1340 nm, SMF, FC/APC

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概述

Thorlabs公司的CIR1310-APC是一款光纤环形器,方向性大于50 dB,插入损耗0.8 dB,隔离度>40 dB,工作温度0至70摄氏度,光功率300 MW.有关CIR1310-APC的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 应用 / Application : Add-Drop Multiplexing, Fiber Sensors, Bidirectional Pumping, Bidirectional Signal Transmission Systems, Coupling In-Line Chromatic Dispersion Compensation Devices

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该产品已被2篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 基于计算机断层扫描-可调谐二极管激光吸收光谱的煤粉燃烧场二维温度测量特性
    发电厂 煤粉燃烧 计算机断层扫描(CT) 可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS) 二维温度测量

    二维温度与浓度分布是燃煤电厂理解燃烧场并开发高效燃烧技术的重要参数。然而由于煤粉燃烧会产生大量粉尘和强火焰辐射,传统测量技术难以获取其二维温度浓度场数据。本文重点研究基于计算机断层扫描与可调谐二极管激光吸收光谱联用的二维温度测量方法——通过直接吸收光谱技术分别利用1388nm和1343nm处水蒸气吸收谱线进行单激光扫描,该方法具有优异的时空分辨率、快速响应、高灵敏度、自校准及光学可达性等特性。采用修正后的光谱数据库提升了可调谐二极管激光吸收光谱的温度测量精度。通过均方根差(0.001)和零均值归一化互相关系数(>0.991)评估16光路构型的计算机断层重建精度,证实了假设分布与重建分布的温度一致性。该联用技术成功应用于煤粉火焰的二维温度测量,实现300K-2500K范围内1ms时间分辨率的时序二维温度监测。通过与甲烷-空气火焰温度分布对比(主要放热来自甲烷燃料),验证了测量结果的合理性。该技术在煤粉燃烧场的应用将有助于通过燃烧组织优化或燃烧系统新设计,实现运行控制最优化与燃烧效率提升。

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  • 一种用于机载总水汽测量的光纤耦合激光湿度计

    第二代科罗拉多大学闭路可调谐二极管激光湿度计(CLH-2)是一种用于机载原位测量云中总含水量(水汽相、液态水相和冰相水的总和)的仪器。这款紧凑型设备搭载于美国国家科学基金会/国家大气研究中心的湾流V型飞机翼下吊舱中运行。该仪器自主运作,采用光纤耦合光学系统,无需供应干燥压缩气体。工作时,采样空气通过前向次等动能进气口吸入——这种采样配置会使颗粒浓度高于环境本底值,从而增强仪器对凝结水粒子的探测灵敏度。进气口内的加热器将吸入的水粒子汽化,随后通过单程光学池内近红外光的吸收作用测量增强的水汽混合比。最终通过从总含水量中扣除环境水汽含量,并考虑颗粒进入采样进气口的惯性增强效应来确定凝结水含量。CLH-2在实验室中经过不同压力和水汽混合比条件下的校准,其凝结水反演的不确定度估计为14.3%至16.1%(1σ)。与第一代科罗拉多大学闭路可调谐二极管激光湿度计(CLH)进行的纯蒸汽相实验室比对显示,两者测量结果均在各自2σ不确定度范围内一致。

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实验方案推荐
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  • 能源与动力工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用计算机断层扫描(CT)与可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)相结合的方法进行二维温度测量。该方法因其时空分辨率高、响应速度快、灵敏度高、可自校准及光学可达性好而被选用。 2. 样本选择与数据来源:在煤粉燃烧场和甲烷-空气火焰中进行了测量对比,并基于实验结果对水蒸气光谱数据库进行了校正。 3. 实验设备与材料清单:设备包括1388nm和1343nm附近的DFB二极管激光器、激光控制器、函数发生器、带加热炉的测量池、平面火焰燃烧器以及16路径CT-TDLAS测量池。 4. 实验步骤与操作流程:实验设置通过测量特定波长的H2O吸收光谱来评估温度测量精度和CT重建精度,随后将该方法应用于煤粉燃烧中的二维温度分布测量。 5. 数据分析方法:采用平方差之和与零均值归一化互相关来评估温度测量和CT重建的准确性,并对光谱数据库进行校正以提高测量精度。

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  • 应用物理学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:CLH-2采用可调谐二极管激光光谱技术测量气团中的总含水量,包括环境水蒸气及凝结水粒子在通过集成加热进气管道时蒸发所贡献的水分。根据实验室校准数据及吸收池内测量的温度和压力,将吸收光谱转换为水蒸气混合比。 2. 样本选择与数据来源:采样空气通过前向次等动能进气管道进入,导致颗粒浓度相对于环境有所增强。该仪器使用Li-Cor 610露点发生器产生的纯蒸汽混合物进行校准,并通过高精度流量控制器和干燥气体供应进行定性稀释。 3. 实验设备与材料清单:CLH-2包含一个53.3厘米长的闭路池(单程光路)、10毫瓦InGaAsP二极管激光器、宽带InGaAs光电二极管、光纤、GRIN准直器及质量流量控制器。 4. 实验流程与操作步骤:通过20赫兹锯齿波调制激光驱动电流,使激光波长在水蒸气吸收特征范围内变化。测量通过样品气体的光传输量,并将吸收光谱转换为水蒸气混合比。 5. 数据分析方法:通过对波长积分计算展宽吸收特征的面积,并采用有理函数拟合校准点网格,以获取运行中的VMR(体积混合比)数值。

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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

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