在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
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- 准直器类型 / Collimator Type : Triplet Collimator, Fiber Optic Collimator
- 焦距 / Focal Length : 6.18 mm
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大轴向范围频域光学低相干干涉测量技术
FD-LCI 干涉测量法 大轴向范围 光学相干断层扫描 FD-OCT
本文提出了一种新的实验装置,将频域低相干干涉测量法(FD-LCI)的测量范围从3毫米扩展至2厘米。通过增加横向扫描,FD-LCI可进一步发展为频域光学相干断层扫描技术(FD-OCT)。这种新型简易装置仅需在典型FD-LCI设置的光谱仪前附加一个额外干涉仪。该配置能克服传统技术的动态范围限制,利用附加干涉仪作为调谐系统,实现对光谱仪检测范围外样本光程差的测量。此外,这种调谐可显著减小衰减效应的影响。新系统的精度由FD-LCI与调谐微米位移器的精度叠加获得,在本实验装置中该值为20微米。
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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:该装置采用超连续谱激光器作为光源,带宽限制在以850纳米为中心的130纳米范围内。在典型的FD-LCI设置中,在光谱仪前增加了一个额外的干涉仪。 2. 样本选择与数据来源:测试了多个样本,包括盖玻片、透明丙烯酸载玻片以及两个相隔超过一厘米的载玻片。 3. 实验设备与材料清单:超连续谱激光器(NKT型号SuperK Extreme IR)、光学滤光片、环形器(AC Photonics的PIOC-3-85-P-1-21-1)、光纤准直器(Thorlabs的TC06APC-780)、反射镜(Thorlabs的PF10-03-P01)、手动微米级平移台、光谱仪(Ocean Optics HR4000)。 4. 实验步骤与操作流程:光线传输至环形器,其充当单臂光纤干涉仪。反射光由同一光纤收集并传输至外差迈克尔逊干涉仪(HMI)?;袢≈嵯蚍瓷渎势拭妫ˋ扫描)。 5. 数据分析方法:使用作者开发的程序通过Matlab处理数据。
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