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 : Rectangular
- 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
- 反射镜厚度 / Mirror Thickness : 1.0 mm (0.04 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
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油样荧光高光谱成像及其在组分分析与厚度估算中的定量应用
K均值聚类 主成分分析 荧光高光谱成像 油类检测
对溢油事故进行快速响应与分析至关重要,但始终面临挑战。本研究开发了一套基于光栅-棱镜结构的紧凑型荧光高光谱系统,该系统能实现油类组分分析并对油膜厚度进行定量估算。该光谱仪波长范围为366-814纳米,光谱分辨率达1纳米。通过测定三种原油及其多种混合物的组分,验证了光谱系统方案的可行性。研究进一步发现油膜厚度与荧光高光谱强度呈线性关系,证实了利用荧光数据进行油膜厚度定量测量的可行性。该荧光高光谱成像系统不仅能实现油品识别、分布分析,还可检测油膜厚度,将其搭载于无人机等平台,在溢油事故应急中具有应用前景。
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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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用于金刚石压砧室的原位同步辐射及实验室高/超高压研究的激光加热装置
高压 金刚石压砧 X射线透射显微镜 X射线衍射 同步辐射 激光加热 高温
金刚石压砧(DAC)技术与激光加热相结合是研究高压高温条件下材料的主要方法之一。本研究展示了一种可转移的双面激光加热装置,适用于DAC并具备原位温度测定功能。该装置可在超过200 GPa的压力下对DAC内样品进行精确加热,并能与同步辐射光束线设备联用,适用于X射线衍射和X射线透射显微实验。我们采用高倍率、低工作距离的无限远校正激光聚焦物镜,能将激光光斑缩小至5微米以下,并实现最高320倍的光学放大。所有光学元件均经过优化选择,以最大限度减少色差和空间像差,从而通过570-830纳米波段的多波长光谱法实现精准的原位温度测定。本装置的灵活设计支持激光源与聚焦光学元件的便捷更换,适用于不同类型的研究需求。该装置已在实验室及欧洲同步辐射装置的高压衍射光束线ID15B成功测试。我们展示了该装置的应用实例:包括PdH化合物的高压高温粉末衍射研究,以及22(1) GPa压力下铂的X射线透射显微研究——这是一种DAC中检测熔融状态的新方法。
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精密仪器实验方案1
1. 实验设计与方法选择:设计并搭建了一套荧光高光谱检测系统,采用405 nm线激光作为激发光源,配备自主研制的棱镜-光栅-棱镜结构成像光谱仪进行检测。系统包含电动平移台用于样品扫描。方法包括光谱校准、数据预处理(背景扣除、条纹噪声消除、Savitzky-Golay平滑)以及采用PCA和K-means聚类进行油品分类、线性回归进行厚度估算的数据分析。 2. 样品选择与数据来源:使用三种原油及其混合物(见表1)进行组分分析。通过向培养皿水中精确添加不同体积柴油,制备100-400 μm厚度(间隔25 μm)的油膜样品,模拟溢油场景。 3. 实验设备与材料清单:设备含405 nm线激光器(200 mW)、二向色分束镜(DMLP425R,Thorlabs)、长通滤光片(FELH0450,Thorlabs)、成像透镜(AC254-030-A,Thorlabs)、狭缝、非球面消色差透镜(#49-665,Edmund)、带光栅(GT25-03,Thorlabs)的棱镜-光栅-棱镜结构、CMOS相机(ASI74MM,ZWO)、电动平移台、样品槽、校准光源(HG-1,Ocean Optics)及移液器。材料包括原油样品、柴油和水。 4. 实验流程与操作规范:系统通过校准光源进行标定。油样检测时电动平移台以20 mm/s速度移动,每50 μm采集一次曝光100 ms的图像。厚度估算时每份柴油样品扫描50幅图像,间距0.5 mm。预处理包含背景扣除、噪声消除和平滑,经PCA降维后采用K-means聚类分析油品分布,通过线性回归建立荧光强度与油膜厚度的关系。 5. 数据分析方法:采用非线性迭代偏最小二乘法PCA进行降维,K-means聚类将光谱归类为油品类型,线性回归分析荧光强度与油膜厚度的关系并计算决定系数R2。
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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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精密仪器实验方案2
1. 实验设计与方法选择:该装置包含两个相同部分,每部分均配备近红外(NIR)激光器、功率控制模块、聚焦与整形光学元件、观测模块及温度采集???。该设计可根据实验需求便捷调整或改装光学组件。 2. 样品选择与数据来源:样品装载于配备Boehler–Almax型金刚石的BX90型金刚石压砧样品腔内。使用石蜡油作为传压介质及PdH合成的氢源。 3. 实验设备与材料清单:该装置采用SPI RedPower R4调制光纤激光器与SPI G4脉冲光纤激光器进行测试。光学组件包括GeoHeat 40_NIR与Mitutoyo 20倍物镜、Thorlabs DMLP900二向色镜,以及EYE? CMOS成像相机。 4. 实验流程与操作规范:系统经组装校准后用于实验室及同步辐射实验。激光功率通过外部控制,温度通过光谱辐射测量法确定。该装置适用于X射线衍射与X射线透射显微实验。 5. 数据分析方法:通过将校正后的发射光谱拟合至普朗克辐射函数确定温度。分析X射线衍射图谱以测定晶胞参数与相变过程。
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索雷博
有效孔径: ?17.8mm 直径公差: +0/-0.1mm 表面质量: 40-20 Scratch-Dig
PS975M-M01是一款安装在直径为25.4mm的反射器,具有高精度光学性能和耐用的结构设计。
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