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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- 光纤模式 / Fiber Modes : Single Mode
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光声压力传感器设计的频谱分析:理论模型改进与实验验证
理论模型方法 光声波方程 声压传感器 频域解法 脉冲激光光声法 光谱学
在脉冲激光光声(PA)检测与光谱应用中,所产生的光声信号基频与传感器谐振频率应尽可能接近,才能有效分析所获信号。为确定光声波的基频,本文提出基于光声波动方程频域解的理论模型方法,用于光声压力传感器设计。为验证该理论模型方法,搭建了光声实验装置并在蒸馏水中进行测量,发现理论与实验测得的光声频谱高度吻合,从而实验验证了该理论模型的有效性。根据该理论模型方法,由实验测量结果获得的基频值平均准确度达±4.212%,进一步测定该误差值可降至±0.267%。基于理论模型方法的成果,我们建议可设计选择性更强、带宽更窄的光声压力传感器以实现更高灵敏度检测。此外,本研究还分析了不同激光参数(如脉宽和光束宽度)对所获光声信号频谱成分的影响,这些分析将有助于为光声检测选择最优参数,从而为声压传感器设计提供重要参考。
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[2019年IEEE第十五届MEMS设计前沿技术与方法国际会议(MEMSTECH)- 乌克兰波利扬娜(2019.5.22-2019.5.26)] 2019年IEEE第十五届MEMS设计前沿技术与方法国际会议(MEMSTECH)- 超低功耗供电系统光伏功率转换器效率评估
光电源 光纤供电 能量收集
光纤供电(PoF)是一项极具前景的技术,近期技术发展使其具备了应用可行性。但由于该技术需采用高功率激光器、光伏电源转换器及特种光纤,导致成本较高。本文基于标准低成本电信组件,详细评估了光供电系统的效率。通过表征不同半导体材料构建了最高效的供电系统,实现了光电二极管26.2%的最高转换效率及系统整体13%的效率。
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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:本研究基于光声波方程的频域解构建理论模型,在Erkol等人前期工作基础上进行改进。通过搭建实验装置,以蒸馏水为介质,测量不同激光参数下的光声信号来验证该模型。 2. 样本选择与数据来源:选用物理参数明确且在1550纳米波长具有强吸收特性的蒸馏水,采集激光脉冲产生的光声信号数据。 3. 实验设备与材料清单:包含二极管激光器(Thorlabs公司LPSC-1550-FC)、光纤(Thorlabs公司SMF-28-J9)、非球面光纤准直器(Thorlabs公司CFS2-1550和CFS5-1550)、驱动??椋≒icolas公司LDP-V 50-100 V3.3)、任意/函数发生器(Tektronix公司AFG3021B)、膜式水听器(Onda公司HMA-0200)、前置放大器(Boteg公司)、末级放大器(Analog Devices公司AD8331-EVAL)以及示波器/数据记录仪(Picoscope 3206MSO)。 4. 实验流程与操作步骤:通过函数发生器触发驱动??槭辜す舛懿龀?,在蒸馏水中生成光声信号,由水听器检测后经放大器放大,最终使用示波器测量。采用快速傅里叶变换分析频谱,并通过Matlab处理数据。 5. 数据分析方法:将理论计算结果与实验数据进行对比,利用快速傅里叶变换进行频域分析,通过比较基频评估测量精度。
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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:本研究测量了不同半导体材料(InGaAs、Si、Ge)作为光电探测器在光纤供电系统中的效率。方法包括确定每个换能器的最大功率点(MPP),并计算输出功率随输入功率和电压的变化关系。 2. 样本选择与数据来源:测试了Thorlabs公司的四种光电探测器(InGaAs FGA01、InGaAs FD80、Si FDS02、Ge FDG03)。光学输入功率由发射850 nm、1310 nm和1550 nm波长的激光源提供。 3. 实验设备与材料清单:设备包括激光源(Appointech的85VCSEL2,Thorlabs的LPSC1310FC和LPSC1550FC)、光功率计(Thorlabs的PMD100D配S122C传感器)以及源测量单元(Keysight U2722A)。 4. 实验步骤与操作流程:使用Keysight设备通过直接法在不同输入功率下测量光功率。根据光电探测器的短路电流和输出电压计算输出功率。 5. 数据分析方法:将每个光电探测器的效率计算为输出电功率与输入光功率之比。确定了每个换能器的最大功率点(MPP)。
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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
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高功率脉冲激光二极管
半导体激光器
Laser Components
峰值辐射强度波长范围: 895-915nm 光谱带宽(50%强度点): 5.5nm 波长温度系数: 0.28nm/°C
高功率脉冲激光二极管,采用多结设计,提供高达335瓦的功率输出,具有高效能和高可靠性,适用于多种应用场景。
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红光激光二极管
半导体激光器
Arima Lasers
光输出功率: 22mW LD反向电压: 2V PD反向电压: 30V
ADL-66201TL是一款红光激光二极管,典型发射波长为658nm,额定输出功率为20mW,具有单横模发射特性,最高工作温度为60°C。该产品采用5.6mm TO-Can封装,并集成了PD,是许多工业应用中的高效辐射光源。
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高速扫描激光器
半导体激光器
Santec Corporation
主扫描速率: 50或100±0.1kHz 最大光输出功率: ≤40mW 中心波长λc: 1280-1340nm
HSL-20是一款基于MEMS的高速扫描激光器,结合了高速度操作和长相干长度,适用于SS-OCT成像的集成光源。该激光器提供高达100kHz的扫描速率,并可根据系统需求配置启动触发和k-clock。
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R2 + 50 W脉冲光纤激光器
半导体激光器
Brimo Technology Inc.
平均功率: 50W 质心波长: 1064±3nm 可调重复频率范围: 50-2000kHz
R2+ 50W脉冲光纤激光器是一款高性能的MOPA激光器,具有宽频率调制、高峰值功率和优异的光束质量,适用于多种材料加工和工业应用。
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NL2327-B nm DFB激光器
半导体激光器
Norcada Lasers
存储温度: -40~50 外壳工作温度: -20~50 热电冷却器电流: 2.3
Norcada公司提供的2327 nm DFB激光器,型号为NL2327-B,具有高稳定性和高性能,适用于多种光电应用场景。
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