在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
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专业选型
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正规认证
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品质保障
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概述
参数
- 耦合公差 / Coupling Tolerance : ±0.6%
- 光纤模式 / Fiber Modes : Single Mode
应用
1. 光纤通信 2. 激光系统 3. 测试与测量设备
特征
1. 配置:1X2 2. 波长:595 到 745 nm 3. 耦合比:99:1 4. 指向性:60 dB 5. 光功率:300 mW 6. 超额损失:0.3 dB 7. 插入损耗:0.4 到 24.3 dB 8. 连接器:FC/APC 9. 返回损耗:60 dB 10. 耦合公差:±0.6% 11. RoHS:符合 12. 拉伸强度:10 N 13. 一致性:2.0 dB 14. 偏振相关损耗:0.2 dB 15. 尺寸:?0.12" x 2.95" (?3.2 mm x 75 mm) 16. 光纤耦合:630 HP 17. 光纤长度:0.8 m 18. 光纤模式:单模 19. 工作温度:-40 到 85 摄氏度 20. 储存温度:-40 到 85 摄氏度
详述
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一种用于柱状甲烷和二氧化碳远程测量的便携式微型激光外差辐射计(mini-LHR)
大气柱 二氧化碳 甲烷 便携式 微型化激光外差辐射计
我们展示了一款便携式微型激光外差辐射计(mini-LHR)的设计方案,该仪器可同步测量大气柱中的甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)。这款mini-LHR可安装在背包框架上自主运行,依靠折叠式30瓦太阳能电池板充电的电池供电,无需任何基础设施。与早期仪器类似,该被动式激光外差辐射计通过收集被CH4和CO2吸收的阳光进行工作。在仪器内部,阳光与中心波长约1.64微米(该波段两种气体均具有吸收特征)的分布反?。―FB)激光混合。激光每分钟扫描一次这些吸收特征,产生的拍频信号在射频(RF)段采集。扫描数据经半小时和小时尺度平均后,利用行星光谱生成器(PSG)反演算法提取大气柱摩尔分数。通过在阿拉斯加内陆和夏威夷两个差异显著的站点部署,验证了仪器性能:1.64微米处分辨率(λ/?λ)超过50万,CH4和CO2的测量精度分别优于20ppb和1ppm。由于mini-LHR便携且可共址部署,可用于校准大型固定式柱观测仪器的偏差,还能快速响应甲烷泄漏等瞬态事件,或针对特定地理区域开展野外研究。
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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:迷你激光外差辐射计(mini-LHR)是一种被动式仪器,通过采集被甲烷和二氧化碳吸收的阳光,与分布式反馈激光器(DFB激光器)的光信号混频,测量产生的射频(RF)拍频信号。 2. 样本选择与数据来源:利用连接太阳跟踪器的光纤耦合望远镜采集阳光,在阿拉斯加内陆和夏威夷的两个野外站点进行数据收集。 3. 实验设备与材料清单:包括DFB激光器、光纤耦合望远镜、射频接收器、锁相放大器以及供电用的太阳能电池板系统。 4. 实验流程与操作步骤:激光器每分钟扫描一次吸收特征谱线,扫描数据经平均处理生成半小时或小时级数据产品,通过行星光谱生成器(PSG)反演工具进行数据分析。 5. 数据分析方法:采用PSG反演工具模拟大气光谱,并通过扰动甲烷和二氧化碳浓度来拟合其含量。
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