在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
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概述
参数
- 波片类型 / Waveplate Type : Variable Waveplates
- 迟滞 / Retardance : Full-Wave
- 延迟耐受性 / Retardance Tolerance : λ/50 rms
- 基底/材料 / Substrate/Material : Nematic Liquid Crystal
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig
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利用多自由度光纤滤波器抑制偏振模色散引起的幅度调制
激光设施 激光系统 优化 高功率激光器 激光设施与工程 先进激光技术与应用 光纤激光器及其应用 建模 设计
高功率激光器光纤中的偏振模色散(PMD)会引发显著的频率调制到幅度调制(FM-to-AM)转换。然而现有技术缺乏足够的灵活性来实现此类FM-to-AM转换的有效补偿。通过分析PMD导致的非均匀透射光谱,我们发现透射光谱的大尺度包络对AM量级的影响更为严重。为抑制PMD引发的FM-to-AM转换,我们提出一种基于半波片、向列相液晶和轴旋转保偏光纤的新型多自由度可调谐光谱滤波器。该滤波器的峰值波长、自由光谱范围(FSR)和调制深度相互解耦且可独立控制,这一特性已通过仿真与实验验证。将该滤波器用于高功率激光装置前端对PMD诱导的FM-to-AM转换进行补偿,结果表明:对于22.82GHz相位调制频率的脉冲,可在短时间内将FM-to-AM转换从18%降至3.2%,并维持3小时内低于6.5%。该滤波器在需要灵活光谱控制的其他应用(如光通信网络高速信道选择)中也具有应用前景。
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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:本研究分析了由偏振模色散(PMD)引起的非均匀传输光谱,并提出了一种基于半波片、向列相液晶和轴旋转保偏光纤的可调谐光谱滤波器。 2. 样本选择与数据来源:实验利用高功率激光装置前端测试该滤波器抑制频率调制到幅度调制(FM-to-AM)转换的效果。 3. 实验设备与材料清单:该滤波器由半波片、向列相液晶(Thorlabs,LCC1221-B)、轴旋转保偏光纤和在线偏振器组成。 4. 实验步骤与操作流程:通过调整滤波器的峰值波长、自由光谱范围(FSR)和调制深度来补偿PMD引起的FM-to-AM转换,从而测试其性能。 5. 数据分析方法:通过测量FM-to-AM转换从18%降至3.2%,并维持3小时内低于6.5%来评估滤波器的有效性。
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电话
单位名称
用途