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,
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概述
应用
1. 激光系统?;?2. 光通信系统 3. 测量与测试设备
特征
1. 隔离度:35 - 44 dB 2. 波长范围:1020 - 1100 nm 3. 光功率:75 W 4. 光束直径:7 mm 5. RoHS符合性:是 6. 传输效率:0.9 7. 调谐范围:1042 - 1087 nm 8. 类型:自由空间隔离器
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利用螺旋相位滤波器实现红外上转换图像边缘增强
红外上转换图像 螺旋相位滤波器 边缘增强
我们通过准相位匹配求和频率转换过程及螺旋相位滤波器,从理论和实验两方面展示了红外上转换图像边缘增强技术。用1559.5纳米高斯光束照射透射掩模产生红外图像,并以1064纳米涡旋光束泵浦,最终生成632.5纳米的上转换边缘增强图像。我们推导了该过程的物理模型,该模型很好地解释了实验结果的偏差。所提出的技术可进一步适配其他光谱区域和非线性光学过程。
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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:实验采用1559.5纳米高斯光束照射透射掩模产生红外图像,并以1064纳米涡旋光束泵浦,在632.5纳米波长生成上转换边缘增强图像。推导了该过程的理论模型。 2. 样本选择与数据来源:输入对象为红外高斯光束照射的字母"U"滤光片,泵浦激光器为主动调Q二极管泵浦Nd:YAG微激光器。 3. 实验设备与材料清单:包括光学隔离器、半波片、螺旋相位板(SPP)、窄线宽单频DFB连续光纤激光器、透镜、二向色镜、掺氧化镁周期性极化铌酸锂(MgO:PPLN)晶体、温控炉、可见光透射光栅及CCD相机。 4. 实验流程与操作步骤:搭建4f成像系统,通过二向色镜聚焦并合束涡旋光束与物光束。非线性晶体置于透镜焦点处,傅里叶平面位于晶体中部,上转换图像由CCD相机采集。 5. 数据分析方法:通过信号图像的傅里叶变换,逐像素乘以相应滤波函数后进行二次傅里叶变换,实现边缘增强的理论模拟。
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