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TSL-570 激光器??楹拖低? class=

TSL-570

分类: 厂家: Santec Corporation

产地: 日本

型号: TSL-570

更新时间: 2024-08-26T12:43:19.000Z

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Tunable Laser from 1240 to 1640 nm

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概述

Santec公司的TSL-570是一种可调谐激光器,其工作波长为1240至1640nm.输出功率为7-13 dBm,功率稳定度为±0.01 dB.该激光器的线宽为40-200kHz,扫描速度为1-200nm/s.它的波长分辨率为0.1 pm,信噪比(SNR)为90 dB/0.1 nm.该激光器可通过触摸面板显示器、以太网、GPIB和USB接口进行控制。它具有无跳模密封激光,可在每个波长提供稳定的输出,并具有LAN唤醒(WOL)功能,为远程安装提供便利。TSL-570需要100-120/200-240 V的交流电源,功耗为100 W.它采用台式???,尺寸为220 X 385 X 131 mm,配有FC或SC/SPC或APC光学连接器,是光学元件表征、光纤传输测试、光子材料表征、干涉测量、光子集成电路测试、量子光子学、光谱学、传感器和光谱学应用的理想选择。

参数

  • 功率 / Power : 0.01 to 0.02 W (7 to 13 dBm)
  • 应用 / Application : Optical Component Characterization, Fiber Optic Transmission Testing, Photonic Material Characterization, Interferometry, Optical Spectroscopy
  • 调制深度 / Modulation Depth : >50%/V

图片集

TSL-570图1
TSL-570图2
TSL-570图3
TSL-570图4
TSL-570图5

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该产品已被17篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • [IEEE 2018年亚洲通信与光子学会议(ACP) - 中国杭州 (2018.10.26-2018.10.29)] 2018年亚洲通信与光子学会议(ACP) - 弱线宽100kHz连续波触发的超连续谱产生
    四波混频 非线性光学 超连续谱生成

    我们通过实验和数值模拟证明,在高度非线性色散位移光纤中,由相对泵浦光强度低至10^-7量级(100 kHz线宽)的弱连续波触发了高效超连续谱产生,这是目前报道的最低泵浦功率。

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  • 具有1.5微米宽带下转换发光的KMnF3:Yb3+,Er3+核-活性-壳层纳米粒子,用于聚合物基波导放大器
    宽带 1.5微米 KMnF3:Yb3+ Er3+核壳纳米粒子 聚合物基波导放大器 下转换发光

    在本研究中,我们制备了约23纳米的立方相油酸包覆KMnF3:Yb3+,Er3+纳米颗粒(NPs)和NaYF4:Yb3+,Er3+ NPs。通过980纳米激发获得的两种NPs下转换发射光谱显示,KMnF3:18%Yb3+,1%Er3+ NPs是一种具有1.5微米宽带近红外发射的发光材料,其半高宽(FWHM)为55 cm?1,比NaYF4:18%Yb3+,1% NPs更宽。因此我们认为油酸包覆的KMnF3:Yb3+,Er3+ NPs在制备宽带波导放大器方面具有巨大潜力。通过在核NPs上外延生长KMnF3:Yb3+活性壳层,我们合成了KMnF3:Yb3+,Er3+@KMnF3:Yb3+核-活性壳NPs,其1.5微米红外发射强度是核NPs的3.4倍。此外,我们以KMnF3:18%Yb3+,1%Er3+@KMnF3:2%Yb3+ NPs作为波导放大器的核心材料制造了波导放大器。当输入信号功率为0.2毫瓦、泵浦功率为200毫瓦时,在10毫米长的波导中于1534纳米波长处实现了0.6分贝的相对增益。

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  • 具有超宽光学带宽的低损耗光纤-芯片耦合器

    实现光纤与片上光子系统的高效连接是集成光学面临的关键挑战。现有方案通常只能在宽带边缘耦合(连接设备数量有限)和窄带面外耦合(可连接大量设备)之间二选一。本研究提出采用三维直接激光写入的混合方法,融合两种技术的优势,实现了从顶部进行宽带、低损耗的波导器件耦合。在通信波长范围内(1480-1620纳米),我们测得耦合损耗低于-1.8分贝;在730-1700纳米波长区间,耦合效率稳定保持在-8分贝以上,完全满足超过一个倍频程的多种宽带应用需求。这种三维耦合器对光纤的机械对准要求宽松:x/y方向-1分贝对准容差约5微米,z方向-1分贝对准容差达34微米。通过自动化对准技术,可将大量此类耦合器快速连接至集成光路,实现原型验证与混合集成。

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实验方案推荐
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  • 光电信息科学与工程实验方案1

    1. 实验设计与方法选择:本实验旨在研究采用皮秒脉冲泵浦与弱连续波种子光在高非线性色散位移光纤中产生超连续谱的过程,采用广义非线性薛定谔方程进行数值模拟。 2. 样品选择与数据来源:使用82.5米高非线性色散位移光纤作为样品,数据采集自光谱测量结果。 3. 实验设备与材料清单:包括锁模光纤激光器、铒镱共掺光纤放大器、可调谐光纤激光器(TSL-710,Santec)、10/90高功率光纤耦合器、HNL-DSF光纤、光谱分析仪(AQ6370D,横河)及功率计(S148C,Thorlabs)。 4. 实验步骤与操作流程:将泵浦脉冲与连续波种子光合束后注入光纤,通过改变连续波波长与功率测量输出光谱及功率。 5. 数据分析方法:利用光谱分析仪处理光谱数据,并基于广义非线性薛定谔方程开展数值模拟。

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  • 光电信息科学与工程实验方案2

    1. 实验设计与方法选择:包括整体实验设计的原理、采用的理论模型或算法,以及实验方法的详细流程。 2. 样本选择与数据来源:说明实验中使用的样本或数据集,包括选择标准和数据获取方法。 3. 实验设备与材料清单:列举所需的仪器、设备和材料,及其规格和预期用途。 4. 实验流程与操作步骤:逐步描述实验过程,涵盖设备设置、数据采集技术和实验中的变量控制。 5. 数据分析方法:解释实验数据的分析方法,包括采用的统计技术和软件工具。

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  • 光电信息科学与工程实验方案3

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用混合方法,结合平面光刻技术制作片上波导,以及三维直写激光(DLW)技术制备聚合物耦合器。设计包含绝热模式转换和弯曲结构,以实现宽带宽的顶面耦合。 2. 样本选择与数据来源:使用硅基底上二氧化硅层内的氮化硅波导。耦合测量采用光纤(康宁SMF28)。 3. 实验设备与材料清单:设备包括电子束光刻系统(Raith EBPG5150)、DLW系统(Nanoscribe Professional GT)、可调谐激光源(Santec TSL-710和TSL-510)、功率计(Newport 2011-FC)、超连续光源(Leukos SM-30-450)、光谱分析仪(Ando AQ6317b)及直线平台(PI Q545)。材料包括负性光刻胶(ma-N 2403)、IP-Dip光刻胶及显影化学品。 4. 实验流程与操作步骤:制备过程为先通过电子束光刻制作平面波导,再利用标记点自动对准进行DLW三维耦合器加工。采用激光源和白光光源进行传输测量以表征耦合效率与带宽。 5. 数据分析方法:通过测量数据的平方根分析单耦合器损耗的传输光谱,采用高斯拟合和FDTD模拟绘制对准容差图谱。

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厂家介绍

1979年8月成立共同商事株式会社。主要业务是进口和开发用于玻璃纤维、陶瓷纤维和集成电路封装等的精细陶瓷材料。

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图片 名称 分类 制造商 参数 描述
  • PD480C-AC 激光器??楹拖低? class= PD480C-AC 光电探测器 索雷博

    尺寸: 85mm×80mm×30mm 重量: 0.3kg 输入电压: ±12V

    PD480C-AC是一款光电探测器,专为光电应用设计,具有高灵敏度和稳定性。

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    工作范围: 2°C至45°C (160W/180W型号),10°C至45°C (170W/190W型号) 工作温度: 10°C至40°C(无冷凝) 重复性: ±0.1°C(甚至非环境温度)

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  • T257P-20 Thermoelectric Chiller 激光器??楹拖低? class= T257 P-20热电制冷机 激光器??楹拖低?/a> ThermoTek, Inc.

    冷却能力: 210Watts (717Btu/hr) 泵压力(最大): 1.5bar (21.75psi) 泵最大流量: 4.0LPM

    T257P-20热电循环冷却器是一款高性能固态冷却器,提供210瓦冷却能力和可变驱动离心泵,适用于科学行业的精密冷却需求。

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