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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概述
参数
- 反射镜类型 / Mirror Type : Plano Metallic Mirror
- 反射镜形状 / Mirror Shape : Square
- 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
- 镀膜材料 / Coating Material : Silver
- 反射镜厚度 / Mirror Thickness : 6.0 mm (0.24 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
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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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大轴向范围频域光学低相干干涉测量技术
FD-LCI 干涉测量法 大轴向范围 光学相干断层扫描 FD-OCT
本文提出了一种新的实验装置,将频域低相干干涉测量法(FD-LCI)的测量范围从3毫米扩展至2厘米。通过增加横向扫描,FD-LCI可进一步发展为频域光学相干断层扫描技术(FD-OCT)。这种新型简易装置仅需在典型FD-LCI设置的光谱仪前附加一个额外干涉仪。该配置能克服传统技术的动态范围限制,利用附加干涉仪作为调谐系统,实现对光谱仪检测范围外样本光程差的测量。此外,这种调谐可显著减小衰减效应的影响。新系统的精度由FD-LCI与调谐微米位移器的精度叠加获得,在本实验装置中该值为20微米。
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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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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:该装置采用超连续谱激光器作为光源,带宽限制在以850纳米为中心的130纳米范围内。在典型的FD-LCI设置中,在光谱仪前增加了一个额外的干涉仪。 2. 样本选择与数据来源:测试了多个样本,包括盖玻片、透明丙烯酸载玻片以及两个相隔超过一厘米的载玻片。 3. 实验设备与材料清单:超连续谱激光器(NKT型号SuperK Extreme IR)、光学滤光片、环形器(AC Photonics的PIOC-3-85-P-1-21-1)、光纤准直器(Thorlabs的TC06APC-780)、反射镜(Thorlabs的PF10-03-P01)、手动微米级平移台、光谱仪(Ocean Optics HR4000)。 4. 实验步骤与操作流程:光线传输至环形器,其充当单臂光纤干涉仪。反射光由同一光纤收集并传输至外差迈克尔逊干涉仪(HMI)?;袢≈嵯蚍瓷渎势拭妫ˋ扫描)。 5. 数据分析方法:使用作者开发的程序通过Matlab处理数据。
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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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有效孔径: ?17.8mm 直径公差: +0/-0.1mm 表面质量: 40-20 Scratch-Dig
PS975M-M01是一款安装在直径为25.4mm的反射器,具有高精度光学性能和耐用的结构设计。
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