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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概述
参数
- 反射镜类型 / Mirror Type : Longpass Mirror, Dichroic Mirror
- 反射镜形状 / Mirror Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
- 反射镜厚度 / Mirror Thickness : 3.2 mm
- 反射镜直径 / Mirror Diameter : 25.4 mm (1 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
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用于量子点编码微珠阵列生物检测的光谱-光学镊子辅助荧光复用系统
珠阵列 量子点编码 光镊 多重生物检测
作为一种高效的多重生物分子检测工具,微珠阵列可实现无需分离的多目标检测,适用于分析活体生物中抗原、抗体等珍贵稀缺样本。本研究提出一种光谱光学镊子辅助的荧光多重检测系统用于分析生物分子偶联微珠阵列。通过光学镊子将微珠捕获并锁定于焦点处接受激发,提供稳定优化的检测条件。移动系统焦点并扫描样品载玻片,实现多重检测后量子点编码微珠阵列的发射光收集。光谱仪采集记录荧光发射光谱,通过识别解码峰位置并计算发射光谱标记信号强度,完成对目标物的定性与定量检测。概念验证研究表明,该系统可对单一样本中的多种抗-IgG进行多重检测,检测限达1.52 pM(线性范围0.31-10 nM)。进一步优化实验条件后,采用夹心法实现对人血清中目标IgG的特异性检测,检测限低至0.23 pM(线性范围0.88-28 pM),证实了该方法在实际样本中的实用价值。
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利用螺旋相位滤波器实现红外上转换图像边缘增强
红外上转换图像 螺旋相位滤波器 边缘增强
我们通过准相位匹配求和频率转换过程及螺旋相位滤波器,从理论和实验两方面展示了红外上转换图像边缘增强技术。用1559.5纳米高斯光束照射透射掩模产生红外图像,并以1064纳米涡旋光束泵浦,最终生成632.5纳米的上转换边缘增强图像。我们推导了该过程的物理模型,该模型很好地解释了实验结果的偏差。所提出的技术可进一步适配其他光谱区域和非线性光学过程。
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选择性激光熔化的原位光学发射光谱分析
金属增材制造 光学发射光谱 原位监测 粉末床熔融
选择性激光熔化(SLM)作为一种粉末床增材制造工艺,其局部加工条件的差异可能导致缺陷并引发零件失效。SLM工艺特性允许对加工过程中从零件表面发射的辐射信号(包括激发合金元素的光学发射)进行原位监测。通过光学发射光谱(OES)测量发射光的频谱成分,可以深入了解SLM加工过程中汽化激发物种的化学组成及相对强度。本文报道了研究利用原位OES获取SLM加工局部条件信息的贡献:将光谱仪分光至SLM系统激光束路径中,测量304L不锈钢加工时熔池和羽流发射的可见光。该在线配置可不受激光扫描位置影响实现信号采集。通过关联光谱信息与不同构建条件(即工艺参数、构建腔室气氛类型及压力)下SLM试样的熔池尺寸特征,本文讨论了特定构建腔室条件下实施OES的局限性。这些成果是OES应用于SLM零件质量评定与控制领域的初步进展。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用自制光谱光学镊子系统捕获并激发量子点编码微珠以实现荧光多重检测。光学镊子提供非接触式捕获和稳定的激发条件。 2. 样本选择与数据来源:聚苯乙烯微珠(直径10μm和5μm)编码有CdSe/ZnS量子点(525、565、585、625nm),并偶联特定生物探针(如抗IgG抗体)。样本包括含不同浓度目标生物分子的PBS溶液及人血清。 3. 实验设备与材料清单:设备包含405nm单模激光器、Olympus 100×油镜(NA=1.30)、二向色镜(Thorlabs DMLP500)、分束器、透镜组(L1-L5)、照明LED、矩阵CCD(ZWO ASI178MC)、自制光谱仪、三维平移台。材料包括聚苯乙烯微珠、量子点、IgG抗体、抗IgG抗体、PEI、PSS、戊二醛、人血清,以及来自Nano-Micro研究中心、武汉嘉源量子点技术开发公司、Bioss生物技术公司、Solarbio生命科学、阿拉丁工业公司等供应商的各类化学试剂。 4. 实验流程与操作步骤:通过自修复法制备量子点编码微珠并进行表面生物探针修饰,用于免疫检测(一步免疫吸附或夹心法)。光学系统在激光焦点处捕获微珠,用405nm激光激发量子点,通过光谱仪和CCD收集荧光发射信号,并扫描样品载玻片分析多个微珠。 5. 数据分析方法:分析荧光光谱以识别解码峰(定性检测)和标记峰(定量检测),测量强度并拟合标准曲线进行浓度响应分析,基于空白信号和标准差计算检测限。
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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:实验采用1559.5纳米高斯光束照射透射掩模产生红外图像,并以1064纳米涡旋光束泵浦,在632.5纳米波长生成上转换边缘增强图像。推导了该过程的理论模型。 2. 样本选择与数据来源:输入对象为红外高斯光束照射的字母"U"滤光片,泵浦激光器为主动调Q二极管泵浦Nd:YAG微激光器。 3. 实验设备与材料清单:包括光学隔离器、半波片、螺旋相位板(SPP)、窄线宽单频DFB连续光纤激光器、透镜、二向色镜、掺氧化镁周期性极化铌酸锂(MgO:PPLN)晶体、温控炉、可见光透射光栅及CCD相机。 4. 实验流程与操作步骤:搭建4f成像系统,通过二向色镜聚焦并合束涡旋光束与物光束。非线性晶体置于透镜焦点处,傅里叶平面位于晶体中部,上转换图像由CCD相机采集。 5. 数据分析方法:通过信号图像的傅里叶变换,逐像素乘以相应滤波函数后进行二次傅里叶变换,实现边缘增强的理论模拟。
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增材制造工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究将光谱仪插入SLM系统激光光路中,测量加工过程中熔池和羽流发出的可见光。 2. 样本选择与数据来源:在不同条件下(激光功率、构建腔室气氛类型及压力)处理304L不锈钢粉末单层。 3. 实验设备与材料清单:使用自制的SLM系统,配备IPG光子公司YLR-500连续波光纤激光器和Andor科技公司SR-750光谱仪。 4. 实验流程与操作步骤:激光以恒定扫描速度和搭接间距进行光栅式扫描,采集并处理OES数据以去除炽热背景。 5. 数据分析方法:对处理后的OES信号进行层区域平均以生成代表性发射光谱,通过光学显微镜测量熔池尺寸并与发射线强度相关联。
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