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
- 光电二极管材料 / Photodiode Material : Germanium (Ge)
- RoHS / RoHs : Yes
- 电容 / Capacitance : 50 to 135 pF
- 响应度/光敏度 / Responsivity/Photosensitivity : 0.95 A/W
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
-
预测持久性磷光体的余辉持续时间:一种验证的陷阱深度分布推导方法
热释光 余辉 长余辉磷光体 LiGa5O8:Cr3+ 陷阱深度分布
由于在安全标识、剂量测定和体内成像等领域的潜在应用,持久性磷光体正受到越来越多的研究关注。这类材料如同光学电池,能够储存并在光学充电后逐渐释放能量。由于能量储存在主体晶格的特定缺陷位点(即"被捕获"),因此深入理解这些材料中的缺陷类型与捕获机制,对系统提升其性能至关重要。本研究以近红外发射型持久磷光体LiGa5O8:Cr3+(LGO:Cr)的热释光与余辉特性为研究对象,该磷光体作为模型体系,可阐释可靠推导持久发光及储能材料中陷阱深度分布的通用方法。通过结合Tstop-Tmax法与初始上升分析法,实验测得存在宽泛的陷阱态分布;随后采用计算机化余辉曲线拟合技术,通过同步拟合所有实验数据,以严谨统一的方式提取该体系的特征陷阱参数。最终获得的单一组模型参数能完整描述所有实测热释光与余辉数据,从而可用于预测该磷光体在不同条件下的余辉与储能特性。这种针对LGO:Cr持久磷光体的陷阱结构分析与描述方法,可直接推广至其他持久/储能磷光体,实现对特定材料相关陷阱参数的可靠测定。
查看全文 > -
敏感且稳健的生物分子相互作用分析原则:衍射极限聚焦莫洛图谱的检测限与分辨率
生物分子相互作用分析 衍射计量生物传感器 焦点莫罗图谱法 衍射极限焦点 鲁棒性 无标记检测 灵敏度
无标记生物传感器能够实时监测生物分子相互作用,这对分析生物分子的结合特性至关重要。虽然表面等离子体共振(SPR)等折射光学生物传感器灵敏度高且技术成熟,但它们易受传感体积内折射率变化的干扰——这种变化可能源于样品缓冲液成分的微小差异、温度漂移,尤其是复杂流体(如血液)中与传感器表面的非特异性结合。这些局限源于折射式传感器测量的是整个传感体积的折射率。与之相反,衍射式生物传感器(例如焦散全息术)仅检测分析物分子相干集合产生的衍射光。因此,任何与该分子集合非相干的折射率分布都不会增强相干信号。这使得衍射式生物传感器具有天然鲁棒性,无需参比通道或温度稳定即可实现灵敏测量。该相干集合由分析物分子选择性结合至合成结合图案(全息图)而形成。焦散全息术已在前期论文中通过理论推导[C. Fattinger, 物理评论X 4卷, 031024 (2014)]和实验验证[V. Gatterdam等, 自然·纳米技术 12卷, 1089 (2017)]提出,但要充分释放其潜力仍需深入理解底层物理机制并实现衍射极限读出。本文提出了改进的理论模型,能根据衍射强度精确量化结合在全息图上的生物物质含量。此外还展示了衍射极限全息焦点的测量(即艾里斑)。这些改进使我们能在无需温度稳定或漂移校正的情况下,实现与最佳SPR传感器相当的实时结合实验分辨率,并以终点法无标记检测低分子量化合物。所开展的实验证明了衍射式传感器原理的鲁棒性与灵敏度。
查看全文 > -
可持续液态发光太阳能聚光器
可持续性 有机-无机杂化材料 发光太阳能聚光器 R-藻红蛋白 天然光学活性中心 束状结构
发光太阳能聚光器(LSCs)是光伏(PV)的互补器件,用于解决硅基光伏电池响应与太阳光谱不匹配的问题,从而实现光伏技术在城市中的集成应用。发光层面临的挑战在于采用丰富且可持续的天然有机分子。本研究展示了一种由玻璃容器构成、基于填充有从江蓠属藻类提取的R-藻红蛋白(R-PE)水溶液的中空圆柱形塑料光纤束的LSCs。该R-PE溶液可吸收紫外/可见光谱范围(300-550 nm)的辐射,并将其转化为红光发射(550-700 nm),最大绝对量子产率约为0.39。本工作报道了不同几何构型的LSCs,其中R-PE发射产生的光学转换效率分别达到平面器件约6.88%和圆柱形LSCs光纤束约4.74%——这是目前已知采用可持续发光中心的液态LSCs中的最高数值。此外,将这些LSCs与商用硅基光伏器件耦合后,功率转换效率分别达到平面器件约0.27%和光纤束约23.03×10?3%。这些数据表明该方法在开发符合可靠、可持续及具有竞争力能源系统要求的天然基LSCs方面具有潜力。
查看全文 >
-
材料科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用Tstop-Tmax法与初始上升分析相结合的方式测定陷阱深度分布,随后通过计算机化热释光曲线拟合提取俘获参数。 2. 样品选择与数据来源:通过固相合成法制备了Cr浓度为1%的LiGa5O8:Cr3+荧光粉样品。 3. 实验设备与材料清单:自制热释光装置、Thorlabs FDS1010硅光电二极管、Hamamatsu C9329光电传感器放大器、AquaEl 3W杀菌汞灯(用于激发)、Centronic OSD100-5T硅光电二极管(用于余辉测量)、氙弧灯(用于激发)。 4. 实验流程与操作步骤:样品经紫外光激发后,在不同Tstop温度下进行热清洗步骤,冷却后以0.25 K/s的升温速率进行热释光测量。氙灯光激发后测量余辉衰减曲线。 5. 数据分析方法:通过初始上升分析估算激活能,采用Nelder-Mead单纯形法进行计算机化曲线拟合以最小化品质因数,并对热释光强度方程进行数值积分。
获取完整方案 -
光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用高折射率平板波导TE模式照明的焦散全息术,理论模型包含耦合模理论和瑞利散射模拟。 2. 样本选择与数据来源:样本包括通过反应性浸没光刻制备的链霉亲和素(SAv)和生物素全息图,数据采集自全息焦点及背景测量。 3. 实验设备与材料清单:设备包含氦氖激光器、光栅耦合器、Ta2O5波导、显微物镜、CMOS相机及流体装置;材料包括生物素、PEG、SAv及多种缓冲液。 4. 实验流程与操作步骤:光耦合入波导后测量衍射焦点,通过控制流速和图像采集进行实时结合检测与终点测定。 5. 数据分析方法:采用基于GPU的模拟、斑点统计图像处理算法及强度/质量定量解析模型进行分析。
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:研究设计了两种几何结构的LSCs——采用玻璃容器的平面器件(p-LSCs)和填充R-PE水溶液的中空塑料光纤束圆柱器件(c-LSCs)。通过蒙特卡洛光线追踪法进行模拟。 2. 样本选择与数据来源:从江蓠属藻类中通过固液提取法(用水和硫酸铵沉淀)提取R-PE,配制浓度为0.4×10??至17×10?? M的溶液。 3. 实验设备与材料清单:设备包括紫外-可见分光光度计(Lambda 950,珀金埃尔默)、荧光光谱仪(Fluorolog-3,堀场科学)、绝对量子产率系统(C9920-02,滨松)、折射仪(Abbemat 200,安东帕)、太阳光模拟器(10500型,Abet科技)、单色仪(Triax 180,堀场科学)、源表(2400型,吉时利)、校准光电二极管(FDS1010,索雷博)、离心机(Heraeus Megafuge 16 R,赛默飞世尔)、培养箱(IKA KS 4000 ic控制)及紫外-可见微孔板读数仪(Synergy HT,伯腾)。材料包含江蓠属藻类、硫酸铵、商用R-PE标准品(西格玛奥德里奇)、中空PMMA光纤、玻璃比色皿(CM Scientific)及聚合物树脂NOA68。 4. 实验流程与操作步骤:R-PE提取通过藻类匀浆、离心及硫酸铵沉淀完成。LSCs制备包括用R-PE溶液填充光纤/比色皿、密封边缘并组装光纤束。在AM1.5G辐射下进行光学特性(吸收、发射、量子产率、折射率)和性能参数(η_opt、PCE、EQE)测量。 5. 数据分析方法:采用比尔-朗伯定律计算消光系数,蒙特卡洛模拟预测η_opt,统计方法计算误差。按论文定义公式计算η_opt、PCE和EQE。
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
-
MOQ50-IT 光电二极管
光电二极管
OTRON
光电二极管有效尺寸: 50mm2 光谱响应: 400-1100nm 反馈电阻: 100kΩ
MOQ50-IT是一款基于7.8mm直径四象限硅PIN的光电二极管,适用于点跟踪、天文设备中的星体引导检测、导航、位置传感器和自由空间通信。
-
OSD360-EC 光电二极管
光电二极管
OTRON
芯片尺寸: 18×21mm2 有效区域: 17.30×20mm2 暗电流: 90nA
OSD360-EC是一款人眼响应的高输出、高速光电二极管,适用于色彩传感器、激光检测、医疗设备和光度计。
-
OSA2713-16 光电二极管
光电二极管
OTRON
有效像素数量: 16 pixel 有效面积(每个像素): 2.489×0.90 um 芯片尺寸(总芯片): 2.794×15 um
OSA2713-16是一款多通道阵列光电探测器,具有低电容高灵敏度,适用于激光测距仪、激光雷达和高速光通信。
-
OSD360-EC 光电二极管
光电二极管
OTRON
芯片尺寸: 18*21mm2 有效区域: 17.30*20mm2 暗电流: 90nA
OSD360-EC是一款人眼响应高输出、高速硅光电二极管,适用于色彩传感器、激光检测、医疗设备和光度计。
-
InGaAs PIN光电二极管G12180系列
光电二极管
Hamamatsu Photonics
光敏面积: 0.3-5 封装形式: TO-18, TO-5, TO-8 冷却类型: 非冷却型, 单级TE冷却型, 双级TE冷却型
Hamamatsu的InGaAs PIN光电二极管具有高并联电阻和极低的噪声,提供从0.3mm到5mm的多种光敏面积尺寸,适用于多种光电应用。
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