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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品质保障
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概述
参数
- 过滤器类型 / Filter Type : Bandpass Filter
- 半高宽(FWHM) / Bandwidth (FWHM) : 10 nm
- FWHM公差 / FWHM Tolerance : ± 2 nm
- 阻挡波长 / Blocking Wavelength : 200 to 3000 nm
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : Schott Borofloat, Soda Lime
- 滤波器直径 / Filter Diameter : 25.4 mm (1 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 80-50 scratch-dig
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研究船搭载的XCO<sub>2</sub>和XCH<sub>4</sub>纬度断面精确移动遥感
太阳能跟踪器 EM27/SUN 大气温室气体 XCO2 XCH4 傅里叶变换光谱仪 船载测量
一台便携式傅里叶变换光谱仪(型号EM27/SUN)被部署在研究船"极地之星"号上,通过直接太阳吸收光谱法测量二氧化碳(XCO2)和甲烷(XCH4)的柱平均干空气摩尔分数。我们报告了在2014年3月5日从南非开普敦(34°S,18°E)至2014年4月14日德国布雷默港(54°N,19°E)为期六周的大西洋巡航期间,在移动平台上进行实地操作时,为实现XCO2和XCH4反演结果达到百分之几的目标精度所需的技术开发、数据校准与处理措施。结果表明,我们的太阳跟踪器在整个航程中通常能实现对太阳中心0.05°以内的跟踪精度,这使得即使在恶劣环境风速条件下也能准确获取XCO2和XCH4数据。我们定义了多个光谱筛选质量过滤器,例如当视场被船舶结构部分遮挡或视线穿过船舶排气羽流时。清洁海洋空气中的测量数据可用于表征虚假的气团依赖性?;疃崾?,将该光谱仪与德国卡尔斯鲁厄的TCCON(总碳柱观测网络)仪器并行部署,从而确定了使整个活动记录可追溯至世界气象组织(WMO)标准的校准系数。与GOSAT卫星观测及欧洲中期天气预报中心(ECMWF)哥白尼大气监测服务(CAMS)建模浓度场的对比表明,该观测系统非常适合提供海洋上空及跨半球断面的验证机会。
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高效Tm:LiYF4激光器在~2.3 μm波段:能量传递上转换效应
中红外 光谱学 激光跃迁 固态激光器
详细研究了铥离子(Tm3?)的3H?→3H?跃迁,该跃迁可产生约2.3微米的激光发射。我们通过考虑基态漂白、交叉弛豫和能量传递上转换(ETU)的速率方程模型,修正了高效激光运行的条件。研究表明,对于高掺杂晶体基的~2.3微米铥激光器,ETU对实现超过1的泵浦量子效率(QE)具有关键作用。一台钛宝石泵浦的准连续波3.5 at.% Tm:LiYF?激光器在2306纳米波长输出0.73瓦功率,创下了双程泵浦下相对于吸收泵浦功率的47.3%斜率效率纪录(QE达1.27)。该晶体的二极管泵浦实现了>2瓦的峰值输出功率。我们还报道了首个基于6.2 at.%更高掺杂Tm:LiYF?外延层的2.3微米铥波导激光器,输出0.23瓦功率且斜率效率为19.8%。同时修正了与~2.3微米激光运行相关的Tm:LiYF?光谱特性。
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应用物理学实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用便携式傅里叶变换光谱仪(FTS,型号EM27/SUN)进行直接太阳吸收光谱测量以获取XCO2和XCH4数据。改装定制太阳能跟踪器以适应移动应用,确保精确的太阳跟踪。 2. 样本选择与数据来源:在大西洋从开普敦到布雷默港为期6周的航程中进行测量,覆盖广泛纬度范围。 3. 实验设备与材料清单:关键仪器包括EM27/SUN FTS和定制太阳能跟踪系统。其他设备包含用于太阳跟踪的CMOS数码相机及用于光谱测量的带通滤波器。 4. 实验流程与操作规范:光谱仪从早到晚半自动运行,在适宜天气条件下记录光谱。通过质量过滤器筛选受强度波动、遮挡或废气羽流污染影响的光谱。 5. 数据分析方法:使用PROFFIT v.9.6软件包进行吸收体总柱光谱反演。对太阳天顶角虚假依赖性进行校正,并整体校准至WMO标准。
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光电信息科学与工程实验方案
{"实验设计与方法选择": "本研究采用速率方程模型分析激光器运行,考虑了基态漂白、交叉弛豫和能量传递上转换(ETU)效应。", "样品选择与数据来源": "使用不同Tm3?掺杂浓度(0.5%、1%、3%、5%和10%原子比)的块状Tm:LiYF?晶体进行光谱研究,其中3.5%原子比Tm:LiYF?晶体用于激光实验。", "实验设备与材料清单": "钛宝石激光器(型号3900S,Spectra Physics)、光纤耦合AlGaAs激光二极管(DILAS)、光谱分析仪(OSA,型号AQ6375B,横河电机)、截止滤光片(FEL 900,Thorlabs)、带通滤光片(FB2250-500,Thorlabs)。", "实验流程与操作步骤": "采用不同输出耦合器的半球形激光腔进行激光实验,通过调节泵浦功率测量激光输出,并通过测量残余泵浦功率确定激光工作条件下的泵浦吸收。", "数据分析方法": "根据实测输出功率计算泵浦量子效率,采用速率方程法对波导激光器性能进行数值模拟。"}
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厂家介绍
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