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,
顶刊高频之选
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专业选型
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品质保障
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概述
参数
- 光纤模式 / Fiber Modes : Single Mode
规格书
AI 智能分析
该产品已被2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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自由燃烧氩弧的空间分辨激光吸收光谱/发射光谱诊断:激发态原子密度的测量
空间分辨光学诊断技术应用于大气压下氩气中的自由燃烧直流电弧。通过激光原子吸收光谱法(LAAS)测量亚稳态和共振1s?原子的密度。新型LAAS设计实现了覆盖完整斯塔克展宽线型(约0.5纳米)的扩展波长扫描范围。0.2毫米的高空间分辨率使得能够在高温梯度区域测量原子密度和线型。除吸收1s?态外,还利用光学发射光谱法(OES)测量了辐射2p?态。将LAAS和OES测量结果与不平衡碰撞辐射模型进行对比。在阴极附近非辐射区测量的亚稳态揭示了"项圈"效应的存在。重点从共振辐射输运角度对该效应进行解释,模拟与实验之间达到了定量一致。
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来自半导体量子点的双向提取光子之间的单光子干涉
单光子干涉 单模光纤 马赫-曾德尔干涉仪 半导体量子点
我们报道了外延生长的半导体量子点双向提取单光子干涉的实验验证。这些量子点直接连接至单模光纤。通过二阶光子关联测量中反聚束效应的检测,证实了透射与反射方向的单光子特性。利用将两个输出端引入2×2光纤耦合器自然形成的马赫-曾德尔干涉仪,进行了单光子一阶关联测量。
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电气工程及其自动化实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用激光原子吸收光谱法(LAAS)和光学发射光谱法(OES)进行诊断。使用具有快速调谐能力的新型二极管激光系统进行LAAS检测。 2. 样本选择与数据来源:研究大气压氩气环境中的自由燃烧直流电弧。 3. 实验设备与材料清单:主要组件为"EasyLAAS"光谱测量系统,包含适用于748-796纳米波长范围的声光调制器(AOM)激光器。使用TIG焊枪Abitig 400 MT和铜阳极板。 4. 实验流程与操作步骤:电弧工作电流为50-200安培。通过同步移动焊枪和铜电极在???和???方向进行空间测量。 5. 数据分析方法:采用阿贝尔反演实现空间分辨率,并与碰撞辐射模型进行对比分析。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:该研究采用外延生长的In0.8Al0.2As量子点(QDs)夹在单模光纤(SMFs)之间来展示单光子干涉。通过将两个输出端引入2×2光纤耦合器形成马赫-曾德尔干涉仪,用于一阶光子关联测量。 2. 样本选择与数据来源:量子点生长在非掺杂GaAs(001)衬底上600纳米厚的Al0.35Ga0.65As势垒层上。通过化学蚀刻去除GaAs衬底和800纳米厚的Al0.8Ga0.2As,所得发射层夹在两个FC/PC单模光纤跳线之间。 3. 实验设备与材料清单:设备包括光纤尾纤637纳米激光二极管、带通滤波器、二向色光束组合器、单色仪、硅电荷耦合器件、单光子计数??椋⊿PCMs)、时间-幅度转换器(TAC)板和2×2光纤耦合器。 4. 实验步骤与操作流程:将量子点光纤(QDinF)器件置于4.2K的液氦4储槽中。在势垒激发下记录光致发光(PL)光谱,并进行二阶光子关联测量以确认单光子特性。在单光子发射条件下,对单模光纤两个输出端进行一阶自相关测量。 5. 数据分析方法:使用时间-幅度转换分析二阶光子关联测量数据,采用干涉条纹分析一阶关联测量数据。
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