技术文章
Technical articles
热门搜索:
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
有人把一根光纤随意弯成圆弧,发现另一端仍然明亮。光纤弯了,光怎么还能继续传过去?答案就藏在全内反射里。一、光在光纤里是怎么走的光纤能传光,靠的是全内反射。光从折射率较高的纤芯射向折射率较低的包层时,只要入射角大于临界角,就会在界面上全部被反射回纤芯,而不是透射出去。纤芯与包层的折射率差通常不到1%,正是这微小的“台阶”把光锁在纤芯里。临界角公式:光被约束在纤芯内的条件由折射率之比决定——临界角θc=arcsin(n₂/n₁)以n₁≈1.47、n₂≈1.46估算,临界角约83°...
在搭建一套光子学实验或工程原型时,工程师和研究人员很容易掉进一个陷阱:把每个器件当成孤立的"积木"来挑,等系统联调时才发现,光源的线宽、光纤的模态、探测器的噪声三者根本对不上。本文尝试用"信号链路"的视角,把从光源、传输、操控到探测与测量的完整选型逻辑串起来,给出一套可操作的判断框架。一、先给你的"光信号"画一张画像在打开任何一张选型表之前,请先回答三个问题,它们几乎决定了后续80%的器件走向:波长落在哪个窗口?可见光、近红外、还是中红外?这立刻把光源、光纤与探测器的可选范围...
一、从一个不发光的故事开始很多人第一次接触半导体激光器,是在买光模块的时候,或者在实验室里看到那个小小的、插着金属尾巴的盒子。但很少有人问:这个盒子里的芯片,到底是怎么发出光的?先说个反直觉的事:半导体发光这件事,其实比发光难多了。你给一个普通的硅二极管通上电,它会发热,但基本不发光。为什么?因为硅是间接带隙半导体。打个比方:想象你在一张蹦床上放了一颗乒乓球。你把球弹起来,它跳了几下,最后自己停下来,蹦床还是那个蹦床。这就是硅里电子的行为——电子从高能级落下来,把能量给了晶格...
一、光开关的两大应用场景光开关,说白了就是控制光信号走哪条路的器件。它有两种截然不同的用法,对应的挑选逻辑也完-全不一样。场景一:保护切换—主光路断了,光开关自动切到备用光路。毫秒级切换就够用。场景二:光交换—在光网络中,让光信号从任意输入端口切换到任意输出端口。这是OXC(光交叉连接)的核心,需要纳秒到微秒级切换。图:光开关的两大应用场景——保护切换对速度要求不高,光交换则需要高速响应二、光开关的技术原理2.1机械光开关机械光开关是最-经-典的类型。它通过电磁铁驱动棱镜或反...
在密集波分复用系统与高精度光纤传感网络中,光纤滤波器扮演着光频域“筛子”的关键角色。它决定了特定波长信号能否高效通过,以及无关波长噪声能否被有效滤除。作为光路中的被动核心器件,其性能优劣直接制约着整个系统的信噪比与传输容量。评价一款光纤滤波器的性能,不能仅凭感官,而需依赖严谨的物理指标。其中,插入损耗、带宽、纹波与隔离度构成了衡量其品质的四大硬指标。本文将从光学原理与系统影响两个维度,对这四项指标进行深度剖析。一、插入损耗:能量传输的效率基准插入损耗是衡量滤波器对有用光信号衰...
一、三个参数决定一颗镜头拿到一个工业视觉项目,最先要回答的问题通常是三个:要拍多大的范围?镜头离目标多远?相机的传感器有多大?这三个数定下来,镜头的焦距基本就锁死了。焦距对了,视野刚好;焦距不对,要么东西太大装不下,要么太小看不清细节,后面再怎么调也是白费功夫。图:焦距由视场、工作距离和靶面尺寸共同决定,是镜头匹配的第一道门槛二、几个关键参数得心里有数2.1焦距焦距是镜头最基础也最重要的指标。它和视场的关系很直接:焦距越长,看到的范围越小,但细节放大得更清楚;焦距越短,视野越...
一、WDM的核心价值光通信网络要传输的数据量每年增长30-40%,而光纤的可用带宽是有限的——一根光纤能承载多少信息?WDM(波分复用)的出现回答了这个问题:不是一条车道跑一辆车,而是一条车道跑N辆车——用不同的波长同时传输多路信号,光纤容量翻N倍。WDM的核心:在同一根光纤里,让不同波长的光各走各的道,互不干扰。这需要两类器件:波分复用器(Mux):把多个波长合到一根光纤;解复用器(Demux):把一根光纤里的多个波长分开到各自的端口。复用器和解复用器通常做成同一个器件(双...
一、最基础也最脆弱光纤跳线是光网络中最不起眼的角色——一根线,两个接头。但事实是,光网络中超过一半的故障都与它有关:端面脏污、插入损耗过大、回波损耗不足、接头不匹配……这些问题轻则触发光功率告警,重则让整个链路直接瘫痪。选好、用好光纤跳线,是光网络工程最基础、也最重要的技能。二、光纤连接器的基本结构2.1连接器的组成一个光纤连接器由以下部分组成:插芯(Ferrule):核心部件,通常为精密陶瓷(ZrO₂)或玻璃毛细管,中间的小孔用于穿入并固定光纤。插芯外径有2.5mm(FC/...