技術文章
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技術文章
2026-130
在光纖激光器日常使用的過程中,經(jīng)常出現(xiàn)光纖跳線頭被激光燒蝕損毀的情況。即使在很低的功率(比如50mW)下,也會出現(xiàn)這種情況。很多初使用者很不理解,甚至懷疑是激光器本身的質(zhì)量問題。這究竟是什么原因造成的呢?核心機理:簡單來說,當光纖接頭處有灰塵時,熱量會集中并導致燒毀,其背后的核心物理原理是“光被微小粒子強烈吸收和散射,并在局部形成熱點”。主要效應:1.吸收效應:灰塵顆粒(如有機物、金屬氧化物)強烈吸收激光能量,并瞬間轉(zhuǎn)化為熱能。2.散射效應:灰塵導致光向各個方向無序散射,部分...
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2026-116
脈銳光電的980nmASE寬帶光源基于稀土摻雜光纖的自發(fā)輻射放大機制,在980nm中心波長處實現(xiàn)光譜寬度約10nm、輸出功率達10mW的穩(wěn)定輸出。該光源兼具較高功率、優(yōu)異的光譜平滑度和極低偏振度,適用于對波長一致性、信號穩(wěn)定性及偏振不敏感要求較高的多種光纖應用場景。核心特點寬帶平滑光譜:在970–980nm范圍內(nèi)提供光譜波動極低的輸出,有利于多通道或?qū)捵V測試;紋波極低:光譜紋波調(diào)制幅度不超過0.05dB,有利于提高測試結果的準確性和一致性;高輸出功率:10mW功率可支持長距離...
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2026-19
光學相干斷層掃描是一種非侵入式光學成像技術,能夠以微米級分辨率和毫米級成像深度,實時提供一維深度、二維截面和三維體積圖像。OCT圖像基于從樣品內(nèi)部不同材料層背向散射的光信號,呈現(xiàn)樣品的結構信息。OCT成像深度可達15毫米,軸向分辨率優(yōu)于5微米,這使其在超聲波成像和共聚焦顯微鏡之間占據(jù)了獨特的應用生態(tài)位。非常適用于生物組織、小動物等樣品的成像。不同光學成像技術對比OCT系統(tǒng)主要有兩種類型,光譜域OCT和掃頻源OCT。其區(qū)別在于光源和檢測方案不同,光譜域OCT使用低相干的寬帶光源...
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2025-1224
超寬光譜光源是一種能夠覆蓋從紫外到紅外甚至更廣泛波段的光源,其光譜范圍通??蛇_數(shù)百納米至數(shù)千納米,在多個領域展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢和廣泛應用前景。超寬光譜光源的產(chǎn)生主要依賴于非線性光學效應。以超連續(xù)譜激光器為例,當高峰值功率的超短脈沖激光注入到高非線性介質(zhì)中時,會引發(fā)自相位調(diào)制、四波混頻、受激拉曼散射等一系列非線性光學效應,這些效應相互作用,使窄帶的輸入光譜展寬成連續(xù)的寬帶光譜。特點:1、光譜范圍寬:單臺設備可提供從紫外(~170nm)到近紅外(~2500nm)甚至中紅外的連續(xù)光譜,...
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2025-1217
在信息如潮水般涌動的數(shù)字時代,光纖通信是承載全球數(shù)據(jù)交換的“高速公路”。然而,光信號在光纖中長距離傳輸時,不可避免地會因損耗而衰減,如同逐漸暗淡的火把。當信號微弱至接近背景噪聲時,信息便會丟失。此時,小信號光纖放大器便挺身而出,它如同一位精準的“微光火炬手”,專門捕捉并放大那些瀕臨熄滅的微弱光信號,確保信息能夠跨越山海,精準抵達。小信號光纖放大器的魔力,源于量子力學中的“受激輻射”現(xiàn)象,其核心是一段經(jīng)過特殊摻雜的光纖,最常見的是摻鉺光纖放大器。這段光纖中的鉺離子,在被特定波長...
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