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
顶刊高频之选
-
专业选型
-
正规认证
-
品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 棱镜类型 / Prism Type : Right-Angle Prism
- 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
- 镀膜材料 / Coating Material : AR Coated
- 镀膜波长 / Coating Wavelength : 650 to 1050 nm
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
- RoHS / RoHs : Yes
规格书
请提供您的邮箱下载规格书
怎么称呼您
接收邮箱
AI 智能分析
该产品已被1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
内外腔动态模式匹配以增强外腔二极管激光器无跳模同步调谐特性
无跳模调谐 动态模式匹配 同步调谐 LRC滤波器 外腔二极管激光器
本文提出了一种基于同步调谐原理、具备低频调谐(<10 Hz)能力的外腔二极管激光器(ECDL)。但在高频调谐时,ECDL外腔系统固有的机械振动会被激发,这将破坏内外腔的模式匹配,大幅降低激光器的无跳模(MHF)调谐范围。为获得高频调谐下的宽无跳模范围,我们采用电感-电阻-电容(LRC)滤波器实现主动内腔模式控制,动态维持内外腔模式匹配。实验结果表明:使用LRC滤波器后,高频调谐时的无跳模调谐范围显著提升——当采用中心波长785 nm的未镀膜激光二极管、在30 Hz调谐频率下,最大波长调谐速率达到6.21 THz/s。
查看全文 >
-
光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究采用Littman外腔结构设计了外腔二极管激光器(ECDL),并利用LRC滤波器实现动态模式匹配方法来控制内腔模式。 2. 样本选择与数据来源:使用中心波长为785 nm的商用激光二极管(LD)。光学频率和输出功率分别通过波长计和光电二极管探测器测量。 3. 实验设备与材料清单:设备包括Thorlabs L785P090激光二极管、衍射光栅、直角棱镜、压电陶瓷(PZT)、热电制冷器和热敏电阻。 4. 实验步骤与操作流程:通过向PZT施加电压调节ECDL,同时稳定LD温度并设置注入电流。利用LRC滤波器调整LD注入电流以实现动态模式匹配。 5. 数据分析方法:分析ECDL对LRC滤波器的响应,以确定模式跳频(MHF)调谐范围和波长调谐速率的提升情况。
获取完整方案
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
动态资讯
-
光学内窥镜的原理
2025-11-28 22:20:42
-
步进电机驱动板使用及接线介绍
2025-09-03 05:20:37
-
谐振电路原理视频
2025-11-04 11:00:54
-
红外光谱仪主要检测什么
2025-11-25 15:20:49
科学论文
相关文章
-
-
紫外线辐射危害健康与材料,因臭氧层损耗等风险加剧。传统防护技术存资源、污染问题,需更可持续替代方案。
-
在当今快速发展的电子电工领域,LED芯片作为核心的半导体器件,其市场动向直接关系到从照明到显示、从汽车电子到智能家居等一系列产业的兴衰。然而,市场充满了不确定性,仅凭经验或直觉做出决策的风险极高。因此,通过科学的数据分析来洞察LED芯片的市场发展趋势,对于制造商、分销商、方案设计师乃至使用这些芯片构建配电系统的工程师而言,都变得至关重要。本文将深入探讨如何借
-
在众多电工工具与照明设备中,气体放电灯触发器是一个虽不显眼却至关重要的核心部件。无论是大型体育场的氙气灯、工业厂房的金属卤化物灯,还是部分高压钠灯,其启动和稳定工作都离不开一个性能卓越的触发器。它如同心脏的起搏器,负责产生一个瞬间的高压脉冲,击穿灯管内的气体,从而引发气体放电发光。然而,在实际的配电系统应用中,触发器选型不当、安装错误或老化失效等问题屡见不鲜
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途