在工业自动化和精密测量领域,激光位移传感器已成为不可或缺的电工工具。无论是检测生产线上的微小偏差,还是监控配电系统中设备的振动幅度,其高精度和非接触式测量的优势显著提升了效率与安全性。然而,面对市场上琳琅满目的型号(如基于激光二极管或光纤元件的产品),许多工程师在选型和应用中仍存在困惑。本文将深入解析激光位移传感器的工作原理、核心参数及典型场景,助您全面掌握
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概述
参数
- 光纤模式 / Fiber Mode : SMF/PMF/MMF
- 应用 / Application : Broadband Light Source for Insertion Loss Test, Distributed Fiber Optic Sensor (FOS), Biomedical Imaging Device, OCT Diagnostic System, Un-cooled Sensor System
应用
1. 插入损耗测试的宽带光源 2. 分布式光纤传感器(FOS) 3. 生物医学成像设备 4. OCT诊断系统 5. 非制冷传感器系统
特征
1. 宽光学带宽 2. 非常低的光谱波动 3. SM或PM光纤中的高输出功率
详述
规格书
AI 智能分析
该产品已被4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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基于三芯光纤的用于测量方向性弯曲的纤维内马赫-曾德尔干涉仪
马赫-曾德尔干涉仪 光纤传感器 弯曲方向 三芯光纤 弯曲灵敏度
本研究提出了一种基于三芯光纤(TCF)马赫-曾德尔干涉仪(MZI)的高灵敏度定向弯曲传感器。该MZI弯曲传感器通过将一段TCF与两根具有纤芯偏移的单模光纤(SMF)熔接制备而成。由于TCF中纤芯的位置特性,对TCF基MZI施加弯曲会导致纤芯伸长或缩短,使该传感器适用于定向弯曲测量。为分析弯曲特性,研究了两类纤芯熔接位置不同的TCF基传感器(纤芯位于SMF间不同位置)。测量采用扫频光源技术,实验结果表明:在0°弯曲方向上,两类传感器的弯曲灵敏度分别为15.36 nm/m?1和3.11 nm/m?1;在180°弯曲方向上则分别为-20.48 nm/m?1和-5.29 nm/m?1。两类传感器的温度灵敏度分别为0.043 nm/°C和0.041 nm/°C。所提出的传感器具有结构紧凑、用途广泛、制备成本低廉的特点,在生物医学传感领域具有应用潜力。
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[IEEE 2018年第二届电信与未来一代网络国际会议(TAFGEN)- 马来西亚(2018.7.24-2018.7.26)] 2018年第二届电信与未来一代网络国际会议(TAFGEN)- 不同类型SOA特性的建模
建模(线性和非线性类型) 半导体光放大器 多波长光纤激光器
对常规(C)波段内不同类型半导体光放大器(SOA)的增益、光功率及放大自发辐射(ASE)噪声特性进行了研究。这些SOA包括通过OptiSystem软件定制配置的线性、非线性和在线SOA。进一步采用数值稳态模型在MATLAB中模拟这些SOA以确定和评估其性能。结果表明,与线性和在线SOA相比,线性SOA具有最理想且显著的特性,使其更适合作为多波长光纤激光器(MWFL)应用中的增益介质。
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一种采用偏心芯光纤设计的新型马赫-曾德尔干涉仪用于光学相干断层扫描
马赫-曾德尔干涉仪 光学相干断层扫描 偏心芯光纤
提出并演示了一种采用偏心芯光纤(ECF)设计的新型马赫-曾德尔干涉仪用于光学相干断层扫描(OCT)。该实现方案中,使用ECF替代商用单模光纤(SMF)作为其中一个干涉臂。由于偏心芯的偏移位置,该结构对方向性弯曲敏感,且能高精度调节两干涉臂的光程差(OPD)。通过计算和实验测量了ECF的双折射率,结果表明本文提出的ECF与SMF具有相似的偏振灵敏度。该结构可替代参考光延迟线形成全光纤无源器件。实验以反射镜作为样品分析系统的ECF弯曲响应,并采用四片重叠玻璃载玻片作为样品进行实验测量。
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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:该研究设计了一个马赫-曾德尔干涉仪,使用三芯光纤熔接在具有纤芯偏移的单模光纤之间以测量定向弯曲。采用基于相位差和光程变化的理论模型。 2. 样本选择与数据来源:使用具有不同纤芯位置(纤芯1和纤芯2)的TCF熔接至SMF制备了两种传感器。TCF具有特定的中心轴距离和直径。 3. 实验设备与材料清单:设备包括熔接机(藤仓80S)、扫频光源(实验室自制,组件包括半导体光放大器IPSAD1304、扫描法布里-珀罗滤波器FFP-TF2、函数发生器AFG1000)、光功率计(安捷伦8153A)、光谱分析仪(横河AQ6370C)、偏振控制器、光纤耦合器、隔离器、钢板、千分尺螺杆和光纤夹持器。 4. 实验步骤与操作流程:通过将TCF熔接在具有纤芯偏移的SMF之间制备传感器。弯曲实验使用带有可旋转夹具和千分尺螺杆的装置,在0°、90°、180°和270°方向施加0至1 m?1的曲率。使用OSA测量透射光谱。 5. 数据分析方法:通过分析干涉极小值的波长偏移,利用线性拟合和相关系数确定弯曲和温度灵敏度。
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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:本研究采用基于仿真的方法,使用OptiSystem软件配置和建模半导体光放大器(SOA),并利用MATLAB基于微分方程进行数值稳态建模,以分析载流子密度和光子速率。 2. 样本选择与数据来源:模拟了三种类型的SOA:线性SOA1013S、非线性SOA1117S(均来自Thorlabs)以及在线IPSAD1503(来自Inphenix),参数根据其规格说明书设置。 3. 实验设备与材料清单:软件工具包括OptiSystem和MATLAB;虚拟仪器包括双端口WDM分析仪、光功率计和光谱分析仪(OSA)。 4. 实验步骤与操作流程:在OptiSystem中构建配置,将连续波激光器连接到SOA输入端,第二个输入端设置为光零点,并通过可视化工具进行测量;使用MATLAB求解增益和噪声特性的数值模型。 5. 数据分析方法:通过图形绘制和比较增益、输出功率、ASE噪声和噪声系数随输入功率、偏置电流和波长的变化来分析数据。
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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:本研究采用全光纤马赫-曾德尔干涉仪,以偏心芯光纤(ECF)作为其中一臂,通过机械弯曲调节光程差(OPD)。理论模型包含弯曲诱导长度变化方程和双折射计算公式。 2. 样本选择与数据来源:样本包括用于分析弯曲响应的反射镜及四片重叠玻璃载玻片(用于断层扫描),数据源自干涉信号采集。 3. 实验设备与材料清单:包括定制扫频激光器、ECF、单模光纤(SMF)、环形器、耦合器、光电探测器、数字化仪、熔接机、光功率计、光源、微分筒螺旋测微器、光纤夹持器、金属板及夹具。 4. 实验流程与操作步骤:通过微分筒螺旋测微器机械装置弯曲ECF以施加曲率;测量并分析干涉信号。采用熔接技术实现ECF与SMF对准,利用萨格纳克环测量双折射。 5. 数据分析方法:通过干涉光谱分析条纹对比度;采用傅里叶变换进行深度剖析;根据波长偏移量推导双折射值。
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电话
单位名称
用途