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FBH400-40 滤光片

FBH400-40

分类: 滤光片

厂家: 索雷博

产地: 美国

型号: FBH400-40

更新时间: 2024-06-05T09:23:35.000Z

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Customer Inspired!Premium Bandpass Filter, 25 mm, CWL = 400 nm, FWHM = 40 nm

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概述

来自Thorlabs Inc的FBH400-40是波长为400至1064 nm、中心波长(CWL)为400 nm、带宽(FWHM)为40 nm、阻挡波长为200至1200 nm、滤波器直径为25 mm(1.25英寸)的光学滤波器。有关FBH400-40的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 过滤器类型 / Filter Type : Bandpass Filter
  • 半高宽(FWHM) / Bandwidth (FWHM) : 40 nm
  • 阻挡波长 / Blocking Wavelength : 200 to 1200 nm
  • RoHS / RoHs : Yes
  • 过滤器形状 / Filter Shape : Round
  • 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
  • 表面质量 / Surface Quality : 60-40 scratch-dig

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  • 铁掺杂SrTiO<sub>3</sub>界面处电场诱导氧空位迁移导致的局部结构变化
    光致发光 氧空位 电陶瓷 二次谐波产生

    我们采用二次谐波(SHG)与光致发光(PL)联用技术,研究了直流电压作用下还原态与氧化态掺铁钛酸锶(Fe:STO)电极界面的结构变化。研究表明氧空位缺陷对肖特基结界面耗尽区的局部电学与结构特性起决定性作用。SHG结果显示:低电场条件下,直流电场分别驱使氧离子和空位向阳极与阴极方向迁移,该过程在局部界面耗尽区形成由Fe-Ti-O键伸缩与弯曲描述的电致伸缩畸变。通过分析氧化态与还原态晶体界面的电场诱导二次谐波(EFISHG)响应差异,我们阐释了局部氧空位浓度、动力学特性及其对各界面肖特基势垒高度与耗尽区宽度的影响机制,相关结论得到PL测量结果进一步验证。氧离子向Fe:STO表面迁移会增强带隙内受主态的荧光强度。本研究表明SHG与PL技术能有效解析钙钛矿型电子陶瓷中直流电场与离子缺陷迁移导致的介电击穿过程及器件失效根源。

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  • 多色可见光通信的光学滤波器设计
    鲁棒设计 光学滤波器 光谱偏移 迁移率 多色LED 可见光通信 光谱重叠

    在可见光通信(VLC)中,采用多色光是提升数据速率的有效方法,由此产生了多色可见光通信(MC-VLC)。然而不同颜色光的光谱重叠会影响MC-VLC的性能。作为MC-VLC系统的关键组件,薄膜光学滤波器通常用于分离不同颜色的光。光学滤波器的通带带宽(BW)和中心波长(CWL)对缓解颜色间串扰至关重要,因此必须精心设计。此外,由于中心波长会随入射角(AoI)变化产生固有偏移,这使得支持MC-VLC的移动性面临挑战。本文通过合理选择各滤波器的带宽和中心波长,研究MC-VLC多光学滤波器的联合设计方案。我们首先分析固定接收位置的滤波器设计,随后为支持移动性提出两种鲁棒滤波器设计方案——统计鲁棒设计和最坏情况鲁棒设计,这两种方案均不依赖精确的接收位置信息。我们开发了高效算法求解相应设计问题并获得优化滤波器。与现有滤波器相比,所提出的滤波器在各种场景下都展现出更优异的性能。

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  • 整个激子系列的光致发光特性
    光致发光 里德伯态 激子 玻色-爱因斯坦凝聚 氧化亚铜

    我们研究了Cu2O在跨越紫色带隙的3.05 eV光激发下的光致发光光谱。发现了以下三个特征:来自蓝色和紫色激子的光致发光;来自s、d和f态黄色激子的光致发光,以及量子数高达十的p态;与1s黄色激子非弹性碰撞相关的发射。第一个过程与辐射和非辐射衰减率的分离有关。第二个过程可能表明高里德伯黄色激子的辐射增强。最后一个过程验证了1s黄色仲激子向上转换到更高里德伯态,这是阻碍实现高密度仲激子气体向玻色-爱因斯坦凝聚转变的关键因素。

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实验方案推荐
AI分析生成
  • 材料科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用二次谐波(SHG)和光致发光(PL)技术探究直流偏压下电极界面的结构变化,理论模型包括电场诱导二次谐波(EFISHG)和肖特基结行为。 2. 样品选择与数据来源:选用经不同氧压(还原与氧化环境)退火并淬火的Verneuil法生长(100)取向Fe掺杂量0.01 wt.%的SrTiO3单晶,表面溅射Pt电极。 3. 实验设备与材料清单:设备包含锁模钛宝石脉冲激光器、格兰偏振片、带通滤波器(Thorlabs, FB400-40)、光电倍增管??椋℉amamatsu, H9305-04)、荧光光谱仪(HORIBA Scientific, FluoroLog-3)及退火用管式炉;材料为Fe掺杂SrTiO3晶体与Pt电极。 4. 实验流程与操作步骤:样品经退火淬火后沉积Pt电极,SHG测量时入射光与表面法线成45度角,PL测量采用325 nm激发光,通过施加直流电压分别研究阳极与阴极界面。 5. 数据分析方法:采用SHG强度与有效极化率的拟合方程处理数据,荧光光谱通过高斯峰拟合分析。

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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:本研究旨在为MC-VLC系统设计光学滤波器以减轻颜色间串扰并支持移动性,采用理论模型和算法优化各滤波器的带宽与中心波长。 2. 样本选择与数据来源:研究使用QLED器件LZ4-00MA00(LED Engin)进行模拟,该器件包含红/琥珀/绿/蓝(RAGB)四色。 3. 实验设备与材料清单:模拟参数包括QLED器件、具有指定带宽和中心波长的光学滤波器,以及其他系统参数如信噪比、视场角和光电二极管面积。 4. 实验流程与操作步骤:研究针对固定入射角、统计鲁棒和最坏情况鲁棒的光学滤波器设计制定不同方案,并提出高效解决方法。 5. 数据分析方法:通过数值模拟评估所提光学滤波器的性能,在不同功率配置和入射角条件下比较归一化均方误差与误码率表现。

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  • 物理学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用3.05电子伏特光激发下的光致发光光谱技术,探测氧化亚铜的紫色带隙区域。 2. 样品选择与数据来源:从天然晶体切割薄层氧化亚铜样品,经抛光和化学蚀刻去除表面缺陷。 3. 实验设备与材料清单:3.05电子伏特激光二极管、带通滤光片、柱面透镜、平凸透镜、边缘滤光片、珀尔帖冷却CCD相机及光谱仪(Horiba Jobin Yvon iHR550或Jobin Yvon THR1500)。 4. 实验流程与操作步骤:将光束聚焦于样品表面,通过光谱仪色散后检测光致发光信号,采用长曝光时间捕捉微弱信号。 5. 数据分析方法:解析光致发光光谱以获取激子的能量位置及辐射/非辐射展宽参数。

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厂家介绍

Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室

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