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. 光纤通信系统 2. 激光器保护 3. 测试和测量设备
特征
1. 插入损耗范围:0.4 至 1.0 dB 2. 隔离值:32 - 38 dB 3. 光功率:5 W (CW) 4. 偏振相关损耗:0.2 dB 5. 反射损耗:55 dB 6. 支持波长范围:1530 - 1570 nm 7. 重量:0.61 lbs / Each
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采用SnS?作为可饱和吸收体在掺铒光纤激光器中产生耗散孤子
可饱和吸收体 掺铒光纤激光器 二硫化锡 耗散孤子 锁模
在近零色散区采用二硫化锡(SnS?)作为可饱和吸收体的掺铒锁模光纤激光器中,成功实现了耗散孤子产生。实验获得了工作波长为1560纳米、半高全宽带宽32纳米的稳定耗散孤子脉冲序列。该全光纤激光腔产生的脉冲经单模光纤压缩后,以0.48纳焦脉冲能量输出152飞秒的超短脉冲。
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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:本研究采用SnS2-PVA薄膜作为可饱和吸收体,置于掺铒光纤激光器中产生耗散孤子。该激光器工作在近零色散区域。 2. 样本选择与数据来源:将密度为0.1 mg ml?1的SnS2纳米片液体与4 wt% PVA溶液混合,旋涂于玻璃基底上制备可饱和吸收体器件。 3. 实验设备与材料清单:包括980 nm激光二极管、掺铒光纤、波分复用器、偏振无关隔离器、光耦合器、色散补偿光纤、光谱分析仪、示波器、光电探测器、射频谱分析仪及自相关仪。 4. 实验流程与操作步骤:以SnS2-PVA薄膜作为可饱和吸收体搭建激光谐振腔,通过测量不同泵浦功率下的输出信号,观察锁模运行状态及脉冲特性。 5. 数据分析方法:通过分析输出光谱、脉冲序列、射频谱及脉冲持续时间,验证耗散孤子的产生。
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