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,
DFB-0852-150
精密测量 二极管激光器 光谱学 高功率输出 分布反馈 GaAsP/AlGaAs
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概述
参数
- 应用 / Application : Spectroscopy
- 技术 / Technology : Distributed Feedback Laser (DFB)
- 激光增益介质 / Laser Gain Medium : GaAsP, AlGaAs
- 光纤模式 / Fiber Modes : Single Mode
应用
1. 光谱学(Cs D2 线) 2. 精密测量 3. 科学研究
特征
1. 高功率输出 2. 无模式跳变调谐 3. 稳定的波长和光谱宽度
详述
规格书
AI 智能分析
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
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激光吸收光谱研究用于表征负离子源SPIDER中铯炉的性能
等离子体诊断——干涉测量法 光谱法和成像技术 离子源(正离子 负离子 电子回旋共振(ECR) 电子束离子源(EBIS))
SPIDER H?/D?离子源目前正在意大利帕多瓦RFX联合体(Consorzio RFX)的中性束测试设施(NBTF)中运行,以验证其产生高达40 A负离子的能力——最大引出电流密度为350 A/m2(氢离子)/285 A/m2(氘离子),且共引出电子比例不超过0.5(氢离子)/1(氘离子)。这些性能参数是实现ITER中性束注入器(NBI)所必需的,该注入器需通过将负离子加速至1 MeV并在注入ITER托卡马克装置前进行中性化处理,从而向等离子体输送16.7 MW能量。为获得如此高的引出电流密度和低共引出电子比例,必须降低加速系统网格面向离子源表面的逸出功,这将通过使用三个蒸发炉常规蒸镀铯(Cs)涂层来实现。这些蒸发炉的功能已在NBTF内的铯蒸发炉测试台(CATS)上完成测试。该测试台配备多种诊断设备,其中包括激光吸收光谱(LAS)诊断系统。通过可调谐激光二极管,LAS诊断系统沿视线方向获取铯852 nm D2谱线的高分辨率吸收光谱,以测量基态铯密度。本文描述了测试台及LAS诊断系统,并对拟安装于SPIDER的蒸发炉进行了特性分析。研究还探讨了因基态铯退激发导致的系统性密度低估效应——该效应与激光强度及铯密度的关系,旨在为后续密度评估校正提供依据。
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SPIDER射频源激光吸收诊断的设计与初步运行
激光吸收光谱学 负离子源 加热中性束 铯
ITER加热中性束(HNB)注入器需通过射频源产生的H?/D?中性化束流(加速至1 MeV)向等离子体输送16.7 MW功率。为增强H?产生效率,面向源体(等离子体栅极)的加速系统栅极表面将涂覆低功函数铯(Cs)。铯将通过专用蒸发炉在源体内常规蒸发。监测铯的蒸发速率及其在源体内的分布对实现ITER HNB预期性能至关重要。 为合理设计ITER HNB源体并确定最佳运行方案,意大利RFX联盟中性束试验装置中研发建造了原型射频负离子源SPIDER。该装置将安装激光吸收光谱诊断系统用于定量测定铯密度:通过可调谐波长激光器,沿平行于等离子体栅极表面且邻近该表面的4条视线测量852 nm谱线的吸收光谱,由此获取基态铯的线积分密度。 本文阐述了SPIDER该诊断系统的设计方案,详述布局结构及关键组件,并描述了其在铯蒸发炉测试台架上的初步安装情况与首组实验结果,讨论了基态粒子数减少对测量数据的影响并进行了部分修正。
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电气工程及其自动化实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用激光吸收光谱(LAS)诊断技术,通过可调谐激光二极管扫描铯852纳米D2线来测量基态铯密度。 2. 样本选择与数据来源:专为SPIDER装置设计的铯炉在Consorzio RFX的铯炉测试台(CATS)中进行测试。 3. 实验设备与材料清单:包括可调谐激光二极管(Sacher Lasertechnik DFB-0852-150-TO3)、光纤、准直器、光电二极管模块以及用于信号数字化的National Instruments NI PXIe-6259??椤? 4. 实验流程与操作步骤:LAS诊断通过测量铯D2线的吸收光谱计算铯密度,并调整激光强度以研究基态退激发效应。 5. 数据分析方法:根据吸收光谱计算铯密度,并对基态退激发效应进行修正。
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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:LAS诊断采用可调谐激光器通过吸收光谱法测量铯密度。该设计包括DFB二极管激光器、用于光传输的光纤、用于光束整形的准直器以及用于探测的光电二极管。 2. 样本选择与数据来源:在SPIDER源和铯炉测试台(CATS)上进行铯密度测量。 3. 实验设备与材料清单:包括DFB二极管激光器、光纤可变衰减器、单模与多模光纤、准直器、干涉滤光片和光电二极管。 4. 实验流程与操作步骤:调节激光波长扫描铯D2谱线,采集并分析吸收光谱以估算铯密度。 5. 数据分析方法:采用多项式拟合与高斯曲线分析吸收光谱估算铯密度,并对基态退激发进行修正。
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光输出功率: 22mW LD反向电压: 2V PD反向电压: 30V
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电话
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用途