在现代光通信网络中,高效、灵活地管理日益增长的数据流量是核心挑战。作为波分复用(WDM)系统中的关键节点设备,光分插复用器(OADM)发挥着不可或缺的作用。它允许在中间站节点直接上下(Add/Drop)特定波长的光信号,而无需将所有信号进行光电转换,极大地提升了网络效率和灵活性。因此,深入剖析光分插复用器的优缺点,对于网络规划工程师、系统集成商乃至配电系统设
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用于Heliotron J中氦发射光谱空间分辨测量的近红外塞曼光谱技术
塞曼效应 等离子体与表面相互作用 仿星器 再循环 等离子体光谱学 断层扫描
一种无需假设等离子体对称性、仅需通过单诊断端口观测即可实现空间分辨发射光谱测量的被动光谱法,被应用于仿星器-螺旋器装置Heliotron J。该方法利用塞曼效应差异分离了内外侧发射光谱?;诓ǔず馄字腥至蚜肯喽杂诙嗥绽照箍淼谋戎邓娌ǔぴ龃笳庖惶匦裕眉际醣挥τ糜诮焱夂し⑸湎撸℉e I 1s2s 3S?1s2p 3P,1083 nm),证实相较于可见光发射线应用,其分离光谱的不确定度显著降低。通过分离光谱的辐射率,采用逆光子效率法评估了局部再循环通量。
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用于Heliotron J中氦发射光谱空间分辨测量的近红外塞曼光谱技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用被动光谱法,利用塞曼效应测量单个诊断端口的空间分辨发射光谱,且未假设等离子体对称性。该方法应用于仿星器-螺旋器装置Heliotron J中的近红外氦发射线(He I 1s2s 3S?1s2p 3P,1083 nm)。 2. 样本选择与数据来源:通过电子回旋加热和中性束注入加热产生氘等离子体,并引入氦气进行测量。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包括物镜、光纤跳线和定制干涉光谱仪,其中光谱仪配备针对1083 nm优化的可调谐法布里-珀罗标准具。 4. 实验流程与操作步骤:通过熔融石英窗口观测等离子体发射,利用物镜收集光信号,经光纤传输后由光谱仪分析。为提高信噪比,对七次相同放电的谱线进行平均处理。 5. 数据分析方法:叠加谱线通过拟合程序分离,该程序综合考虑局部强度、磁场强度、原子速度和温度,并将仪器函数与计算谱线进行卷积处理。
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