在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
MIOC-1550-22-SP系列 多功能集成光学芯片底座
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概述
参数
- 驱动电压 / Drive Voltage : -25 +25 V
- 工作壳温度 / Operation Case Temperature : -45 75 ℃
- 焊接时间 / Soldering Time : ≤ 260 ℃ 10 sec
- 分裂比 / Splitting Ratio : 50 ± 2 50 ± 3 50 ± 5 %
- 半波电压 / Half Wave Voltage : ≤ 4.0 ≤ 4.1 ≤ 4.3 V
- 光纤极化串扰 / Pigtail Polarization Crosstalk : ≤ -30 ≤ -27 ≤ -25 dB
- 芯片极化消光比 / Chip Polarization Extinction Ratio : ≥ 60 dB
- 残余强度调制器 / Residual Intensity Modulator : ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.2 %
- 光回波损耗 / Optical Back Reflection Loss : ≥ 50 ≥ 47 ≥ 45 dB
- 插入损耗变化 / Insertion Loss Variation : ≤ 0.3 ≤ 0.5 ≤ 0.7 dB
- 光纤极化串扰 / Pigtail Polarization Crosstalk : ≤ -27 ≤ -25 ≤ -20 dB
应用
1. 光纤陀螺仪(FOG) 2. 水听器和其他光敏领域 3. 光纤电流传感器(FOCS) 4. 研究与开发
特征
1. 1550 ± 20 nm 操作 2. 低Vπ电压 3. 低插入损耗 4. 低极化串扰 5. 极化消光比 > 60 dB 6. PM光纤尾纤
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