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,
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
- 过滤器类型 / Filter Type : IR Bandpass Filter
- 半高宽(FWHM) / Bandwidth (FWHM) : 500 nm
- FWHM公差 / FWHM Tolerance : ± 0.1 μm
- 阻挡波长 / Blocking Wavelength : 1.8 to 9.5 μm
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : Germanium
- 滤波器直径 / Filter Diameter : 25.4 mm (1 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 80-50 scratch-dig
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4篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
二极管泵浦单次通过可调谐中红外气体拉曼源——充甲烷空芯光纤
气体激光器 拉曼激光器 光纤激光器 受激拉曼散射
据我们所知,本文首次报道了采用充甲烷空芯光纤的二极管泵浦单程可调谐中红外光纤气体拉曼激光源。该激光器由自制可调谐高峰值功率放大二极管激光器泵浦(波长范围1540-1560 nm),通过甲烷分子的受激拉曼散射产生2796-2863 nm的中红外激光输出。当泵浦波长为1550 nm、光纤长度14.2 m、气压16 bar时,在2829 nm处获得最高平均输出功率约34 mW。本研究为紧凑型可调谐中红外光纤激光器开辟了新途径。
查看全文 > -
多色可见光通信的光学滤波器设计
鲁棒设计 光学滤波器 光谱偏移 迁移率 多色LED 可见光通信 光谱重叠
在可见光通信(VLC)中,采用多色光是提升数据速率的有效方法,由此产生了多色可见光通信(MC-VLC)。然而不同颜色光的光谱重叠会影响MC-VLC的性能。作为MC-VLC系统的关键组件,薄膜光学滤波器通常用于分离不同颜色的光。光学滤波器的通带带宽(BW)和中心波长(CWL)对缓解颜色间串扰至关重要,因此必须精心设计。此外,由于中心波长会随入射角(AoI)变化产生固有偏移,这使得支持MC-VLC的移动性面临挑战。本文通过合理选择各滤波器的带宽和中心波长,研究MC-VLC多光学滤波器的联合设计方案。我们首先分析固定接收位置的滤波器设计,随后为支持移动性提出两种鲁棒滤波器设计方案——统计鲁棒设计和最坏情况鲁棒设计,这两种方案均不依赖精确的接收位置信息。我们开发了高效算法求解相应设计问题并获得优化滤波器。与现有滤波器相比,所提出的滤波器在各种场景下都展现出更优异的性能。
查看全文 > -
高效Tm:LiYF4激光器在~2.3 μm波段:能量传递上转换效应
中红外 光谱学 激光跃迁 固态激光器
详细研究了铥离子(Tm3?)的3H?→3H?跃迁,该跃迁可产生约2.3微米的激光发射。我们通过考虑基态漂白、交叉弛豫和能量传递上转换(ETU)的速率方程模型,修正了高效激光运行的条件。研究表明,对于高掺杂晶体基的~2.3微米铥激光器,ETU对实现超过1的泵浦量子效率(QE)具有关键作用。一台钛宝石泵浦的准连续波3.5 at.% Tm:LiYF?激光器在2306纳米波长输出0.73瓦功率,创下了双程泵浦下相对于吸收泵浦功率的47.3%斜率效率纪录(QE达1.27)。该晶体的二极管泵浦实现了>2瓦的峰值输出功率。我们还报道了首个基于6.2 at.%更高掺杂Tm:LiYF?外延层的2.3微米铥波导激光器,输出0.23瓦功率且斜率效率为19.8%。同时修正了与~2.3微米激光运行相关的Tm:LiYF?光谱特性。
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:该实验采用自制可调谐高峰值功率放大二极管激光器泵浦充甲烷空芯光纤,通过受激拉曼散射产生中红外激光辐射。 2. 样本选择与数据来源:甲烷气体作为空芯光纤中的增益介质。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包含可调谐DFB激光器、电光调制系统、掺铒光纤放大器、空芯光纤及镜片透镜等光学元件。 4. 实验流程与操作步骤:泵浦光经准直后耦合进入空芯光纤,输出光经滤除泵浦光后测量。 5. 数据分析方法:研究不同泵浦波长和重复频率下的输出特性,通过光谱仪和功率计测量光谱与功率。
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:本研究旨在为MC-VLC系统设计光学滤波器以减轻颜色间串扰并支持移动性,采用理论模型和算法优化各滤波器的带宽与中心波长。 2. 样本选择与数据来源:研究使用QLED器件LZ4-00MA00(LED Engin)进行模拟,该器件包含红/琥珀/绿/蓝(RAGB)四色。 3. 实验设备与材料清单:模拟参数包括QLED器件、具有指定带宽和中心波长的光学滤波器,以及其他系统参数如信噪比、视场角和光电二极管面积。 4. 实验流程与操作步骤:研究针对固定入射角、统计鲁棒和最坏情况鲁棒的光学滤波器设计制定不同方案,并提出高效解决方法。 5. 数据分析方法:通过数值模拟评估所提光学滤波器的性能,在不同功率配置和入射角条件下比较归一化均方误差与误码率表现。
获取完整方案 -
光电信息科学与工程实验方案3
{"实验设计与方法选择": "本研究采用速率方程模型分析激光器运行,考虑了基态漂白、交叉弛豫和能量传递上转换(ETU)效应。", "样品选择与数据来源": "使用不同Tm3?掺杂浓度(0.5%、1%、3%、5%和10%原子比)的块状Tm:LiYF?晶体进行光谱研究,其中3.5%原子比Tm:LiYF?晶体用于激光实验。", "实验设备与材料清单": "钛宝石激光器(型号3900S,Spectra Physics)、光纤耦合AlGaAs激光二极管(DILAS)、光谱分析仪(OSA,型号AQ6375B,横河电机)、截止滤光片(FEL 900,Thorlabs)、带通滤光片(FB2250-500,Thorlabs)。", "实验流程与操作步骤": "采用不同输出耦合器的半球形激光腔进行激光实验,通过调节泵浦功率测量激光输出,并通过测量残余泵浦功率确定激光工作条件下的泵浦吸收。", "数据分析方法": "根据实测输出功率计算泵浦量子效率,采用速率方程法对波导激光器性能进行数值模拟。"}
获取完整方案
获取完整实验方案
我们还有1 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。
联系获取完整方案
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
-
三线接近开关的两种不同接线方法,一般人我不告诉他!
2025-08-02 18:30:40
-
环形测力传感器的精度会更准确一些吗?
2025-10-01 00:40:50
-
上海索雷博光电
2025-10-04 05:50:42
-
光纤芯数多少决定什么
2025-10-24 00:30:45
科学论文
相关文章
-
-
在电子电工领域,精确的湿度控制是保障配电系统稳定运行、防止设备腐蚀与绝缘老化的关键环节。选择不当的湿度传感器测量方法,轻则导致数据失真,重则引发系统故障,造成巨大经济损失。因此,深入理解各类湿度传感器的测量原理与应用技巧,对于每一位从业者而言都至关重要。本文将系统解析几种主流的湿度传感器测量方法,并分享行业内的最佳实践,助您全面提升环境湿度监控的精准性与可靠
-
对于许多刚接触钣金加工或电子制造的电工同行而言,面对一台精密的激光切割机,既兴奋又忐忑是常态。如何快速上手,安全高效地操作设备完成加工任务,是大家普遍关心的问题。此时,一段详实直观的激光切割机操作全过程入门教程视频就显得至关重要。它不仅能够系统性地展示从开机到关机的完整流程,更能通过视觉化演示,帮助操作者深刻理解设备原理,规避常见风险,这对于保障配电系统稳定
-
在电子电工领域,激光技术的应用日益广泛,从精密加工到医疗设备,从光纤通信到科研实验,都离不开激光能量的精确测量。然而,激光能量计作为关键的电工工具,其测量结果的准确性直接关系到整个工艺或实验的成败。因此,激光能量计检定规程的重要性不言而喻。一套科学、严谨的检定规程,不仅是确保测量数据可靠性的基石,也是满足国际标准与质量体系要求的必要环节。如果您正面临激光能量
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途