技术文章
Technical articles
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P760/01_2760nm单模垂直腔面发射激光器
RFLDM-RF射频激光二极管驱动(控制/电源)
IR抛光硫化锌(ZnS)多光谱(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X3.0mm(晶体/棱镜
2x4 QPSK C波段相干混频器(信号解调/锁相放大器等)
截止波长1300nm 高掺杂EDF掺铒光纤
Frequad-W-CW DUV 单频连续激光器 213nm 10mW Frequad-W
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光电二极管 400-1100nm
日本精工法兰FC/UPC(连接线)
WISTSense Point 紧凑型高精度光纤传感器解调仪(信号解调/锁相放大器等)
CO2激光光谱分析仪
超高功率光束质量分析仪
1030nm超短脉冲种子激光器PS-PSL-1030
350-2000nm 1倍红外观察镜
干涉型单模微纳光纤传感器 1270-2000nm
高能激光光谱光束组合的光栅 (色散匀化片)
S+C+L波段 160nm可调谐带通滤波器
一、为什么需要EDFA光纤通信中,光纤损耗是最大的敌人。1550nm波段的损耗约0.2dB/km,每走100km,光功率就损失20dB——功率只剩下百分之一。没有放大器,光信号走不了多远。传统方案每隔几十公里建一个光电中继站,把光信号转成电信号,放大整形,再转回光信号,缺点是贵、慢、复杂。EDFA的出现彻-底改变了这个局面——它直接在光域放大信号,不需要光-电-光转换,速率透明、格式透明、噪声低、带宽宽。一个EDFA替代了几十公里的光电中继站,这就是为什么现代光通信网络离不开...
一、光模块选购的第一件事:搞清楚封装光模块选型,第一步不是看波长,而是看封装。封装决定了:接口大小、引脚数量、热插拔能力,以及最大能承载的速率。同一个网络速率,可能有好几种封装形式;选错了封装,光模块再好也插不进去。1.1SFP:最-经-典的小型封装SFP(SmallForm-factorPluggable)是最-经-典的光模块封装,尺寸约56mm×13.4mm×8.5mm,双工LC接口,20引脚。最高速率4.25G,主流工作在1.25G和2.125G。SFP+(10G)和S...
耦合器、环形器、WDM分路器:光网络中的分路、合路与单向传输一、光网络里那些“分分合合”的事光通信网络里,光信号不是从A到B一条直线走到底的。信号要分路——一根光纤同时传多个信道;要合路——多个波长的光合并到一根光纤里;要单向传输——收发分开,各走各的路。完成这些功能的,就是光纤耦合器、波分复用器(WDM)、光纤环形器这一类无源光器件。它们看着简单,但选型失误的代价往往是:光功率损失过大,信道串扰严重,系统上线后BER飙升。本文的目标:把这几类器件的核心差异、选型要点、常见错...
一、光谱仪选购前,先搞清楚"测什么"买光谱仪之前,最该问的不是"哪个好",而是"测什么"。FTIR和光栅光谱仪,虽然都叫光谱仪,但测量的是完-全不同的物理量,面向的是完-全不同的应用。FTIR测量的是红外波段的分子吸收光谱——反映的是分子振动和转动能级,用来鉴别物质成分、测量气体浓度、分析材料结构。光栅光谱仪测量的是可见光到近红外波段的光强度分布——反映的是光源的光谱组成,用来表征激光波长、测量LED光谱、监测光纤通信波长。用错类型,再贵的仪器也是废铁。二、FTIR傅里叶变换...
一、探测器:光接收端的核心一个光通信系统,大家往往关注光源——DFB多少钱、EML性能如何。但实际上,决定接收灵敏度的往往是探测器。同样的光功率进来,用错探测器,误码率会差几个数量级。光探测器的工作本质上只有一件事:把光子转换成电流。但"转换"的方式不同,性能就天差地别。PIN、APD、SPAD、SNSPD——这四种探测器,原理不同,适用场景也完-全不同,选错了代价很大。本文的目标:让你在下一次选型时,不再靠猜。二、四种探测器的工作原理2.1PIN光电二极管:最-简-单,最-...
一、先搞清三种激光器的本质区别选激光器,第一步不是看参数,而是搞清楚三种技术路线的核心差异。很多人选错了,不是因为参数不达标,是因为在一开始就选了不适合的技术路线。1.1DFB激光器:分布反馈,单纵模的经典方案DFB(分布式反馈激光二极管)的腔内,沿着整个有源区刻有一排布拉格光栅。这排光栅对特定波长的光具有强烈的选择性反射,只有满足布拉格条件的波长才能在腔内形成稳定振荡——这就是"分布反馈"的含义。结果是:DFB只有一个纵模(单纵模),光谱纯净,边模抑制比(SMSR)大于40...
一、产品概述光的偏振态,是光波的六大基本参数之一(频率、波长、相位、振幅、偏振态、传播方向)。自然光是非偏振的,在所有方向上均匀振动;经过反射、折射、散射或通过某些材料后,光会变成部分偏振或完-全偏振。偏振光学,研究的是如何描述、测量、控制和利用光的偏振态。偏振态控制的核心器件——偏振控制器(PolarizationController),能够将任意输入偏振态转换为任意期望的输出偏振态,是光学系统中不-可-或-缺的偏振态管理工具。为什么偏振态如此重要?相干光通信:信号光与本振...
一、产品概述光学延迟线(OpticalDelayLine,ODL),是一种通过精确控制光波的传播光程,实现光信号时间延迟的光机电一体化器件。光速恒定为c=299,792,458m/s,因此改变光程ΔL等价于引入时间延迟Δt=ΔL/c。例如:1米的光程差对应约3.33纳秒的时间延迟;1厘米的光程差对应约33皮秒;10微米的光程差对应约33飞秒。光学延迟线的作用,就是以纳米甚至亚纳米精度,连续调节光程,从而精确控制光波的到达时间。为什么需要光学延迟线?干涉仪中:两束光的光程必须精...