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1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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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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