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
- 数据接口 / Data Interface : USB 3.0
- 扫描模式 / Scan Mode : Progressive Scan
- 传感器类型 / Sensor Type : CMOS
- 色度 / Chrome : Color
- 透镜支架 / Lens Mount : C-Mount
- RoHS / RoHs : Yes
- 传感器制造商 / Sensor Manufacturer : Sony Corporation
- 传感器型号 / Sensor Model Number : IMX249
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5篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
利用自组织微像素化液晶结构实现可调二维偏振光栅
利用软材料的自组织特性制备微纳结构在光学领域具有广阔前景。由于具有高双折射特性,液晶特别适用于光束转向和偏振转换等光电子应用。然而目前液晶中大多数自组织图案为一维结构,二维系统实例较少。本研究探讨了由拓扑缺陷自组织形成的向列相液晶微像素图案的光衍射现象。实验证明该系统可作为可调谐二维光学光栅,能分裂入射激光束并改变其偏振特性。通过施加电压可调控光强,甚至实现零级光束的消光。偏振特性与光斑位置相关。数值计算与理论分析不仅验证了实验结果,还揭示了该像素化结构的独特性。
查看全文 > -
一种利用湿法化学蚀刻实现超薄砷化镓太阳能电池的简易光捕获方法
超薄砷化镓 湿法蚀刻 纹理化III-V族太阳能电池 光捕获 发光耦合输出
减薄砷化镓(GaAs)太阳能电池的吸收层可降低成本并提升抗辐射性能,这对太空应用至关重要。然而,实现这些电池高吸光率所需的光捕获方案在实验上可能具有挑战性或会引入各种寄生损耗。本研究展示了一种基于湿法化学蚀刻的简易光捕获方法:使用氢氧化钠基蚀刻剂,在局部欧姆接触点之间对超薄GaAs太阳能电池的背面接触层进行湿法化学纹理化处理。通过原子力显微镜和扫描电子显微镜表征了所得接触层形貌。在裸露和镀银的纹理化接触层上均测得高宽带漫反射率和雾度因子。该纹理化接触层成功集成于包含300纳米GaAs吸收层和银背面接触层的薄膜太阳能电池中作为漫反射后镜。纹理化电池的短路电流密度(JSC)持续增加约3 mA cm?2(15%),而开路电压和填充因子未受纹理化后镜影响。最佳电池实现24.8 mA cm?2的JSC和21.4%的功率转换效率。纹理化后镜增强了开路状态下的发光耦合输出,使外量子效率显著提升。
查看全文 > -
[IEEE 2019年第15届自动化科学与工程国际会议(CASE) - 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市 (2019.8.22-2019.8.26)] 2019年IEEE第15届自动化科学与工程国际会议(CASE) - 选区激光熔化中功率曲线成形的迭代学习控制
迭代学习控制 激光功率分布 开源SLM打印机 选择性激光熔化 熔池发射测量
选择性激光熔化(SLM)可用于制造传统制造方法无法生产的复杂几何功能性金属部件。然而,SLM工艺控制尚不能保证关键应用所需的最终零件质量。工业SLM设备的封闭架构及缺乏面向控制的适用过程模型,使得基于模型的控制策略在SLM中的应用复杂化。本文中我们(1)展示了一台支持实时功率调节的开源SLM打印机;(2)采用数据驱动方法——迭代学习控制(ILC),通过同轴相机采集的熔池发射测量数据来学习合适的激光功率曲线。通过在开源SLM设备上的实验,我们验证了所提ILC方法的有效性。
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:本研究采用自组织微像素化液晶结构作为光学光栅,运用琼斯矩阵法进行数值计算以解析衍射特性。 2. 样品选择与数据来源:样品池由镀有ITO的玻璃板制备,旋涂全氟聚合物取向层后,填充掺杂离子添加剂(TBABE)的向列相液晶(CCN-37)。样品池厚度分别为13微米和21微米。 3. 实验设备与材料清单:设备包括氦氖激光器(633纳米波长)、功率计(Thorlabs PM100 USB)、CMOS相机(Thorlabs DCC1240C)、偏光显微镜(POM)、波片、偏振片及交流电压源;材料包含ITO玻璃、CYTOP取向层、CCN-37液晶、TBABE离子添加剂及用于维持盒厚度的微球。 4. 实验流程与操作步骤:样品池制备正交ITO条纹,注入液晶并施加交流电压诱导形成方形缺陷阵列,通过激光照射后利用POM、功率计及相机观测测量衍射图样,配合检偏器与波片研究偏振特性。 5. 数据分析方法:测量并归一化衍射斑强度,采用琼斯矩阵法进行数值模拟并与实验结果对比,结合理论对称性分析阐释偏振转换机制。
获取完整方案 -
光电信息材料与器件实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用湿法化学蚀刻技术对超薄砷化镓太阳能电池的背面接触层进行织构化处理以实现光捕获。该方法使用基于氢氧化钠的蚀刻剂在局部欧姆接触点之间形成织构表面。 2. 样品选择与数据来源:所用样品为具有300纳米砷化镓吸收层和银背面接触的超薄砷化镓太阳能电池。通过原子力显微镜和扫描电子显微镜对织构化接触层进行表征。 3. 实验设备与材料清单:设备包括Dimension 3100原子力显微镜系统、蔡司Sigma 300扫描电镜和Reichert-Jung Polyvar MET光学显微镜。材料包含砷化镓晶圆、基于氢氧化钠的蚀刻剂以及用于背面接触的银。 4. 实验步骤与操作流程:将背面接触层浸入稀释的氢氧化钠/过氧化氢溶液中进行1分钟蚀刻以实现织构化。分析所得形貌特征,并将织构化层集成至太阳能电池中评估性能提升效果。 5. 数据分析方法:测量并比较织构化电池与平面电池的短路电流密度、开路电压和光电转换效率等性能指标。
获取完整方案 -
智能制造工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用开源SLM打印机实现实时功率调节,并通过迭代学习控制(ILC)根据同轴相机采集的熔池发射信号调整激光功率曲线。 2. 样本选择与数据来源:实验在自主搭建的开源SLM设备上进行,数据源自观测熔池区域的同轴相机。 3. 实验设备与材料清单:包含激光器、扩束镜、扫描振镜、聚焦透镜、离轴及同轴成像系统以及运动控制器。 4. 实验流程与操作规范:激光器按预设轨迹扫描粉末床层,功率根据同轴相机测量数据经ILC算法更新进行动态调节。 5. 数据分析方法:通过熔池发射信号特征与最终制件质量的关联性评估ILC方法的有效性。
获取完整方案
获取完整实验方案
我们还有2 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
联系获取完整方案
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
智推产品
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
相关产品
-
Lynx-1024-GigE
科学和工业相机
ALPHALAS GmbH
焦距: 可选镜头范围 光学接口: C-Mount可调后焦距,支持光谱仪安装,E-Mount可调后焦距(可?。?,可选滤镜支架 线路速率: 最大40kHz
Lynx-1024-GigE是一款高分辨率、高速度的非制冷SWIR线扫描相机,具有卓越的灵敏度,适用于多种工业检测和成像应用。
-
WinCamD-LCM CMOS光束分析相机
科学和工业相机
DataRay
波长范围: 190-1150nm 波长范围: 355-1150nm 波长范围: 355-1350nm
WinCamD-LCM是一款1英寸CMOS光束分析相机,支持USB 3.0接口,具有高分辨率CMOS探测器,适用于连续波和脉冲激光光束分析。
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