在现代光通信网络中,高效、灵活地管理日益增长的数据流量是核心挑战。作为波分复用(WDM)系统中的关键节点设备,光分插复用器(OADM)发挥着不可或缺的作用。它允许在中间站节点直接上下(Add/Drop)特定波长的光信号,而无需将所有信号进行光电转换,极大地提升了网络效率和灵活性。因此,深入剖析光分插复用器的优缺点,对于网络规划工程师、系统集成商乃至配电系统设
LU0975M300
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参数
- 技术 / Technology : Fiber-Bragg-Grating Laser (FBG)
- 激光增益介质 / Laser Gain Medium : GaAs, AIGaAs, InGaAs
- 光纤模式 / Fiber Modes : Single Mode
规格书
AI 智能分析
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掺稀土红外发光纳米温度计的可靠性
可靠性 溶剂吸收 自吸收 激发功率依赖性 红外发光纳米温度计 稀土掺杂
近年来,掺稀土发光纳米粒子作为纳米温度计的应用备受关注??蒲Ы缫讶啡险饫嗖牧鲜嵌嘀至煊颍ㄓ绕涫悄擅滓窖В┲惺迪址墙哟ナ骄植课露燃觳庾盍槊簟⒍喙δ艿南低持?。当前研究聚焦于开发具有新光谱工作范围、卓越亮度和更高灵敏度的多功能纳米温度计。然而,学界尚未重视评估掺稀土发光纳米温度计实际测量可靠性的问题——人们普遍默认它们是理想的温度传感器,但事实远非如此。本研究证实:掺稀土纳米温度计的发射光谱会受到诸多环境和实验因素影响,包括光学激发与荧光收集元件的数值孔径、纳米温度计的局部浓度、光程变化、纳米温度计自身的荧光自吸收以及溶剂的光学吸收等。结论表明,这类纳米温度计的实际可靠性低于预期,因此在通过其发射光谱变化推算温度时必须格外谨慎。
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纳米材料与技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用水热法合成了掺杂Yb、Tm和Nd离子的SrF2纳米颗粒。通过光谱学分析在受控条件下的发射光谱,重点进行用于温度传感的比例分析。 2. 样品选择与数据来源:样品包括分散于D2O中的SrF2:0.218Yb,0.002Tm纳米晶体和分散于H2O中的SrF2:0.5Nd纳米晶体,因其生物窗口内具有温度敏感发射特性而被选用。 3. 实验设备与材料清单:透射电子显微镜(JEM1010,Jeol)、数码相机(TemCam-F416,TVIPS)、激光二极管(LU0975M500和LU0786M250,Lumics)、钛宝石激光器(3900S,Spectra Physics)、显微镜物镜、光谱仪(iHR320,Horiba和Kymera 193i,Andor)、探测器(CCD Synapse,Horiba和InGaAs iDus,Andor)、吸收光谱仪(Lambda1050,PerkinElmer)、温控台(PE120,Linkam)。 4. 实验步骤与操作流程:通过TEM合成并表征纳米颗粒。使用激光激发和光谱仪记录不同激发功率、分散深度和温度下的发射光谱。深度通过微米螺旋控制,温度通过温控台维持。 5. 数据分析方法:采用比例分析法计算热相对灵敏度(SR)和热等效噪声(TEN),并通过Lambert-Beer定律拟合分析自吸收效应。
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