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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光学波长校准器中气体放电池的温度测量
测温法 二极管激光光谱学 光学校准器 低压射频放电 谱线压力位移 氩气
光学波长校准器中密封氩气池的温度和压力通过二极管激光光谱法进行测量。根据热力学参数的数值可确定811.5纳米氩谱线的频移波动情况。预期波动幅度低于±15兆赫。该结果表明所研究的校准器适合作为光学参考标准,且此前关于811.5纳米氩谱线压力频移系数的测量结果是正确的。
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利用二极管激光光谱法测量稀有气体中氩和氪4s[3/2]2→4p[5/2]3跃迁的压力位移与展宽
光谱线压力位移 射频放电 亚稳态氩和氪原子 全稀有气体光泵激光器 二极管激光吸收光谱学
本研究对4s[3/2]2→4p[5/2]3跃迁的811.5 nm氩线和811.3 nm氪线的压力展宽与移动系数进行了同步测量。通过确定谱线沃伊特轮廓的多普勒宽度分量评估了气体温度。首次测定了Ar:Ne、Kr:Ne和Kr:Ar混合气体的压力移动系数,其折算至300 K时的数值(单位10^-10)为:βAr:Ne=-0.51±0.05,βKr:Ne=-0.65±0.01,βKr:Ar=-2.07±0.08。此外,我们展示了利用易获取的荧光灯启动器作为密封氩放电腔体用于参考光学频率的方法。
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物理学实验方案1
1. 实验设计与方法选择:采用二极管激光吸收光谱法对密封气体放电管进行温度测量。该方法通过连续调谐激光频率并分析吸收谱线轮廓,以确定多普勒展宽和洛伦兹展宽的贡献分量。 2. 样品选择与数据来源:使用实验室自制的基于荧光灯启辉器的光学校准器中的密封氩气放电管作为样品。 3. 实验设备与材料清单:二极管激光器(L808P030,Thorlabs)、双控制器(ITC4001,Thorlabs)、外置信号发生器(AKIP-3408/2)、液晶盒、光电二极管、光纤光谱仪(AvaSpec-3648,Avantes)、共焦干涉仪、数据采集卡(美国国家仪器公司)以及光学校准器放电管。 4. 实验流程与操作步骤:激光束穿过氩气放电管,记录光电二极管的信号。将信号数字化后通过除法运算和归一化处理获得吸收谱线轮廓,采用"参考点"法分离展宽贡献分量,并根据展宽参数计算气体温度与压力。 5. 数据分析方法:使用Voigt线型进行谱线形状分析。通过测量特定能级处的宽度分离多普勒展宽与洛伦兹展宽,利用已知系数根据多普勒展宽计算温度,结合洛伦兹展宽和温度计算压力。
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物理学实验方案2
1. 实验设计与方法选择:压力移动系数的测量方法是对文献[3]中方法的改进,可同时测量压力展宽和移动系数。通过二极管激光吸收光谱法确定了氩谱线的形状。 2. 样品选择与数据来源:实验使用纯度为99.999%的稀有气体钢瓶气,通过质量流量计输入样品池,在恒定体积气体泵送条件下进行实验。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包括放电池、二极管激光器(DL)L808PO30(Thorlabs)、电流/温度控制器ITC4001(Thorlabs)、液晶池(LC)、光谱仪AvaSpec-3648(Avantes)以及法布里-珀罗共焦干涉仪。 4. 实验流程与操作步骤:通过调节碰撞气体流速改变其压力,调整氩气和氪气流速及放电功率以获得良好吸收信号。 5. 数据分析方法:采用参考点法确定每条记录谱线的WG和WL值,并计算吸收信号相对于参考信号的移动量(cid:3)ν。
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峰值辐射强度波长范围: 895-915nm 光谱带宽(50%强度点): 5.5nm 波长温度系数: 0.28nm/°C
高功率脉冲激光二极管,采用多结设计,提供高达335瓦的功率输出,具有高效能和高可靠性,适用于多种应用场景。
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红光激光二极管
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光输出功率: 22mW LD反向电压: 2V PD反向电压: 30V
ADL-66201TL是一款红光激光二极管,典型发射波长为658nm,额定输出功率为20mW,具有单横模发射特性,最高工作温度为60°C。该产品采用5.6mm TO-Can封装,并集成了PD,是许多工业应用中的高效辐射光源。
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HSL-20是一款基于MEMS的高速扫描激光器,结合了高速度操作和长相干长度,适用于SS-OCT成像的集成光源。该激光器提供高达100kHz的扫描速率,并可根据系统需求配置启动触发和k-clock。
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