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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参数
- 透镜形状 / Lens Shape : Aspherical Lens
- 焦距 / Focal Length : 6.24 mm
- 直径 / Diameter : 7.20 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : H-LAK54
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红蓝激光二极管光学注入对高速可见光通信的影响分析
可见光通信 半导体激光二极管 外部光学注入 自注入锁定
本研究探究了约450纳米InGaN/GaN蓝光与约650纳米InGaP/AlGaInP红光二极管激光器的自注入与外注入特性。在19厘米短腔长自注入情形中观察到显著锁定特征:蓝光与红光激光器分别实现约2.34和2.07吉赫兹的3分贝带宽提升(增幅约1.4倍和1.1倍),以及约60和80皮米的光谱线宽缩减。该短外腔自注入锁定系统较26厘米长腔配置性能提升1.1-1.3倍。相比之下,外光注入仅呈现微弱锁定迹象,蓝光线宽改善约1.6-2.8倍(最小达70和87皮米),同时峰值功率近乎翻倍。后续采用自主激光二极管封装系统,在自由运转蓝光与红光激光器上分别实现了3.5和4.5吉比特/秒的开关键控调制数据传输速率。此外,受限于光注入系统的带宽,自由运转情形下成功传输速率达2吉比特/秒且性能更优——特别是外光注入系统使误码率改善超过两倍。
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具有增强波长调谐范围的蓝光激光二极管系统
外腔系统 可调谐激光器 自注入锁定
本文提出了一种基于棱镜的自注入锁定无缝调谐蓝光InGaN/GaN激光二极管复合腔系统。我们对该外腔二极管激光器(ECDL)系统在两种不同光反馈功率下进行了严格分析:当注入电流为130 mA时,高反射系统(HRS)展现出创纪录的~12.11 nm宽带调谐范围(边模抑制比SMSR≥15 dB,最高达40 dB)、≤110 pm的线宽及约3 mW的工作功率;而低反射系统(LRS)在相同注入电流下实现8 nm调谐范围(线宽≤88 pm,SMSR≥13 dB,最高35 dB)及14.5 mW可用功率。两个系统均呈现光功率与调谐能力成反比的关系——LRS配置最高达180 mW时仍保持4.5 nm调谐能力。两套系统在高注入电流和温度条件下均表现出优异稳定性。这种坚固、简易且紧凑的系统除可见光通信外,还可作为多种应用的关键光源。据我们所知,这是首个连续调谐自注入锁定激光系统的研究报告。
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可调谐双波长自注入锁定InGaN/GaN绿光激光二极管
InGaN/GaN可见光激光器 双波长激光器 光学注入锁定 半导体激光器
我们通过采用基于外腔结构并利用高反射镜或部分反射镜的自注入锁定方案,实现了一种可调谐双纵模间距的InGaN/GaN绿色(521-528纳米)激光二极管。由此实现了0.20-5.96纳米的可调谐纵模间距,对应计算频率差为0.22-6.51太赫兹。研究还考察了工作电流和温度对系统性能的影响,测得最大边模抑制比为30.4分贝,最小双模峰值光功率比为0.03分贝。为阐明该可调谐纵模间距机制产生的双波长器件工作原理,我们对基础物理现象进行了定性描述。据我们所知,这种可调谐纵模间距的双波长器件具有新颖性,在毫米波和太赫兹产生领域可作为替代方案具有应用潜力,有望填补太赫兹技术空白。该双波长工作模式在高分辨率成像和宽带无线通信领域也颇具吸引力。
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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:本研究采用自注入与外注入技术对蓝光和红光激光二极管进行可见光通信性能分析。 2. 样本选择与数据来源:使用商用蓝光(欧司朗PL450B)和红光(三洋DL6148-030)激光二极管。 3. 实验设备与材料清单:包括标准1GHz带宽激光二极管座(Thorlabs LDM9T)、镀银反射镜(Thorlabs PF10-03-P01)、分束器、光电二极管(Alphalas UPD-50-UP)、雪崩光电二极管(APD,Menlo systems APD 210)、透镜(Thorlabs A110TM-A、LB1471、LA4148)、数字通信分析仪(安捷伦DCA-J 86100C)、误码率测试仪(BERT,安捷伦N4903B)及光谱分析仪(OSA,横河AQ6373B)。 4. 实验流程与操作步骤:搭建VLC链路,通过OOK非归零(NRZ)信号调制激光二极管并分析接收信号。 5. 数据分析方法:基于调制带宽、光谱线宽及误码率评估性能。
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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:本研究采用基于棱镜的自注入锁定可调谐蓝光InGaN/GaN激光二极管复合腔系统。分析了高反射系统(HRS)和低反射系统(LRS)两种构型在不同光反馈功率下的表现。 2. 样本选择与数据来源:使用发射波长约450 nm的高功率TO封装蓝光法布里-珀罗(FP)激光二极管。系统在不同注入电流、温度及外腔长度条件下进行评估。 3. 实验设备与材料清单:包括薄膜分束器、非球面透镜、等边色散棱镜、高反镜、平移调整架、位移台、光纤、光谱分析仪及温控底座。 4. 实验流程与操作步骤:激光束经准直后通过棱镜射向反射镜,反射光反馈注入激光器有源区。调节外腔长度实现自注入锁定与波长调谐,将可用光功率耦合进光纤进行分析。 5. 数据分析方法:从波长调谐范围、光学线宽、边模抑制比(SMSR)及可用功率等指标评估性能,并测试系统随时间的稳定性。
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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:本研究采用基于外腔结构(使用高反射率或部分反射镜)的自注入锁定方案。 2. 样本选择与数据来源:使用现成的InGaN/GaN绿色激光二极管(Thorlabs L520P50)。 3. 实验设备与材料清单:包括非球面透镜、薄膜分束器、高分辨率光谱分析仪及多种反射镜与支架。 4. 实验步骤与操作流程:将输出光束准直、分束并反射回激光器有源区以实现光学反馈,在不同工作电流和温度下分析系统性能。 5. 数据分析方法:通过测量边模抑制比和双模峰值光功率比评估系统性能。
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Fisba
有效焦距: 200–1700μm 材质: 高折射率玻璃,n>1.8 覆盖波长范围: 430–1600nm
Fast Axis Collimator Lenses (FACs) 是激光二极管的关键组件,确保其在生产扩展中不会成为限制因素。
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