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
LD-2080-0010-DFB-1
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概述
参数
- 技术 / Technology : Distributed Feedback Laser (DFB)
- 光纤模式 / Fiber Modes : Single Mode
规格书
AI 智能分析
该产品已被2篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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[2018年IEEE传感器会议 - 印度新德里 (2018.10.28-2018.10.31)] 2018年IEEE传感器会议 - 基于光纤布拉格光栅应变传感器的手套,用于精确测量近端指间关节弯曲时的手指弯曲角度
康复 弯曲传感器 传感手套 光纤布拉格光栅
在康复、仿生等领域,精确测量手指关节角度至关重要。本文提出一种基于光纤布拉格光栅(FBG)传感器的弯曲传感手套,可高精度测量手指关节角度。我们通过测量四位受试者食指、中指和无名指的近侧指间关节(PIP)角度,评估了该手套的准确性和重复性。实验显示,该手套与惯性测量单元(IMU)传感器读数具有极佳的一致性(R2=0.9985)。相较于现有多种传感器,本手套表现更优——最大误差仅1.42度,平均误差0.45度,最大标准差0.56度。未来研究将扩展至所有关节测量。
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利用激光吸收光谱法对微空心阴极氦等离子体中亚稳态原子密度与电场强度的空间分辨测量
激光吸收光谱法 氦亚稳态 微空心阴极放电
我们采用激光吸收光谱法对直径0.3毫米圆柱孔中产生的直流空心阴极氦等离子体(气压范围10-80千帕)进行测量。所测跃迁谱线为23S-23P和21P-31D。通过前者测定氦亚稳态23S密度与气体温度,后者获取21P原子密度与电场强度。观测到的23S与21P原子密度横向分布随气压变化,该现象源于基于实测电场强度空间分布估算的鞘层长度差异。
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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:本研究设计了一款集成光纤布拉格光栅(FBG)传感器的手套用于测量近指间关节(PIP)角度,采用基于可调谐二极管激光光谱技术的解调系统处理FBG信号,并以惯性测量单元(IMU)传感器作为参考进行结果比对。 2. 样本选择与数据来源:选取四名受试者,采集其食指、中指和无名指的PIP关节数据。 3. 实验设备与材料清单:设备包括特定波长和反射率的FBG传感器、分布式反馈激光器(Toptica Photonics,LD-1550-0040-DFB-1)、激光控制器(ThorLabs TED 200C和LDC 220C)、光电探测器(ThorLabs PDA10D-EC)、光开关(Lightwave Link 1-2-L-9-L-3和2-2-L-9-L-3)、数据采集系统(美国Measurement Corp公司USB-1608G)、IMU传感器(InvenSense MPU6050)及Arduino Mega 2560开发板。材料包含刚度系数100 Nm?1、线径0.2 mm、外径1.9 mm、长度10 mm的弹簧,以及丙烯酸酯SMF-28光纤。 4. 实验流程与操作规范:受试者佩戴手套缓慢屈曲手指,通过LabVIEW应用程序以2°为间隔同步记录FBG与IMU数据。校准过程采用线性模型拟合IMU读数与波长偏移量,每位受试者进行五次重复测试以检验重复性。 5. 数据分析方法:运用统计指标(决定系数R2、平均误差、标准差)分析数据并与现有传感器对比,波长偏移量通过马赫-曾德尔干涉仪(MZI)峰值及乙炔气体吸收线参考计算得出。
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电气工程及其自动化实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用激光吸收光谱技术对直流空心阴极氦等离子体进行研究,测量的跃迁谱线为23S-23P和21P-31D。 2. 样品选择与数据来源:等离子体产生于直径0.3毫米的圆柱形孔洞中,气体压力范围为10-80千帕。 3. 实验设备与材料清单:分布反馈式(DFB)二极管激光器(Toptica LD-1083-0070-DFB-1)、垂直腔面发射激光器(VCSEL)(Vixar V670S-002-0001)、函数发生器(Agilent 33220A)、激光控制器(Arroyo Instruments ComboSource6300)、光电探测器(PD1、PD2、PD3、PD4)。 4. 实验步骤与操作流程:通过改变激光二极管的注入电流来扫描激光频率,焦点横向位置以9.9微米的空间步长在放电孔上进行扫描。 5. 数据分析方法:采用Voigt函数拟合吸收光谱,以评估氦亚稳态23S密度、气体温度、21P原子密度和电场强度。
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