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,
QSDM-830-2
高性能 医疗成像 光谱分析 光纤传感 激光通信 光学输出 稳定工作电流
Fiber coupled superluminescent diode, 2mW @ 830nm, QSDM-830-2
顶刊高频之选
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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
- 光纤模式 / Fiber Mode : Singlemode
- 光纤类型 / Fiber Type : HI1060
- 应用 / Application : Sensing, Measurements, Coherence tomography
应用
1. 激光通信 2. 光纤传感 3. 医疗成像 4. 光谱分析
特征
1. 高性能光学输出 2. 稳定的工作电流 3. 低热阻 4. 高可靠性
详述
规格书
AI 智能分析
该产品已被1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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基于二次反射器的紧凑且制造容差的波导弯曲结构
聚合物波导 自由曲面反射器 集成光子学 波导弯曲 波导
我们提出并实验验证了一种针对低折射率对比度波导的宽带、偏振无关紧凑弯曲设计方案,该方案通过空气槽二次曲面(椭圆或抛物线)反射器表面的全内反射(TIR)实现光路转向。与先前基于平面TIR镜的设计相比,这种二次曲面反射器设计能最大限度减少模式泄漏并降低光学损耗,从而在芯片和板级层面实现高密度、可扩展的光子架构。此外,我们开发了自对准制造工艺,可在单次光刻步骤中同时定义反射器和波导段,从而规避了传统空气槽结构常见的对准敏感性问题。模拟预测显示在850纳米波长下,每90°和180°弯曲的损耗可低至<0.14分贝;而采用标准紫外光刻工艺制造的器件实测结果表明,TE和TM两种偏振态在90°和180°弯曲处的宽带损耗均约为0.3分贝。
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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:该设计利用空气槽二次反射器通过全内反射(TIR)实现光重定向。 2. 样本选择与数据来源:采用低折射率对比聚合物波导。 3. 实验设备与材料清单:包括紫外光刻工具、超辐射发光二极管(SLD)、透镜光纤锥和光谱分析仪。 4. 实验流程与操作步骤:开发了一种自对准制造工艺,在单次光刻步骤中同时定义反射器和波导段。 5. 数据分析方法:通过不同弯曲次数的结构量化弯曲损耗,并采用光纤端射耦合进行传输测量。
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称呼
电话
单位名称
用途