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突破傳統(tǒng)局限:國產OCI-V重新定義偏振模色散(PMD)測量
隨著5G、大數據和云計算的快速發(fā)展,網絡帶寬需求激增,偏振模色散(PMD)成為影響光纖通信系統(tǒng)傳輸質量的關鍵因素之一。PMD會導致信號失真,影響數據傳輸的穩(wěn)定性和速度。為了應對這一挑戰(zhàn),國產自主研發(fā)的高精度PMD測量儀器——光矢量分析儀OCI-V應運而生。OCI-V能夠精準檢測光纖鏈路中的偏振模色散,為網絡優(yōu)化提供可靠的數據支持。其測量速度快、精度高,具備出色的穩(wěn)定性和易用性,廣泛應用于通信運營商、光纖制造商及科研機構。傳統(tǒng)PMD測量手段的局限性傳統(tǒng)的PMD測量方法主要包括干涉法和波長掃描法。雖 -
COHERENT PM10 K+ 萬瓦級高功率探頭,測試響應速度<3 s
東隆科技總代理的美國相干(COHERENT)公司的PM10K+高功率探頭采用創(chuàng)新型散熱設計,集成了先進溫度傳感器與高性能組件,通過專有的熱建模技術、流體動力學設計以及數據采集和智能算法,使其能夠以<3s的響應速度測試功率高達10kW(間歇測試12kW)的連續(xù)激光輸出,憑借該優(yōu)秀的性能,它的測量速度,傲立于萬瓦級功率探頭市場之巔,重新定義了高功率測量的新標準。這款功率探頭擁有65mm×65mm的超大有效面積(6.5平方英寸),可防止大尺寸光束出現(xiàn)的削波現(xiàn)象,并且配備了激光互鎖功能,在測量期間可終止 -
精準測量PMD:OCI-V光矢量分析系統(tǒng)賦能光纖通信性能優(yōu)化
在光纖通信技術飛速發(fā)展的今天,偏振模色散(PMD)已成為制約系統(tǒng)性能的核心瓶頸之一。PMD會導致信號失真、碼間串擾,并限制傳輸距離,嚴重影響系統(tǒng)的帶寬容量和傳輸可靠性。因此,精準測量PMD對于優(yōu)化光纖通信系統(tǒng)、提升傳輸性能具有至關重要的意義。光矢量分析系統(tǒng)OCI-V作為PMD測量的先進工具,為光纖通信系統(tǒng)的性能優(yōu)化提供了強有力的技術支持。OCI-V光矢量分析系統(tǒng)PMD:高速光纖通信的隱形挑戰(zhàn)PMD的產生源于不同偏振態(tài)的光脈沖在光纖中以不同群速度傳播,導致時延差異。這種時延差異會隨著傳輸距離的增加 -
如果您覺得830nm波長太短,但905nm波長又太長......嗯~那就試試我們的850nm激光器吧!近期,QDlaser公司新推出的法布里-珀羅激光器產品系列新增了850nm波長!QLF083A-50B0/QLF083D-50B0是專為高輸出功率應用而設計的850nm量子阱激光器件。激光二極管采用TO-56封裝,內置PD,平窗管帽密封。?產品:QLF083A-50B0(陽極共用型)/QLF083D-50B0(陰極共用型)?波長:850nm?輸出功率:200mW(CW)?封裝:5.6mmTO-C
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典型的表面浮雕光柵通常不如體相光柵厚實。它們多數被涂以反射表面,并作為反射光柵使用。這些光柵結構常常被“閃耀”處理,以便在特定的波長和幾何配置下有效工作。相比之下,體積相位光柵可以比標準的表面浮雕光柵更厚,并且它們沒有開放的凹槽。它們的工作原理是基于介質中折射率的變化(即指數調制),通過調整介質的厚度和折射率調制,使其能夠在不同的波長下工作。體相光柵通常被用作透射光柵。對于高密度表面浮雕光柵,存在一個偏振相關損耗(PDL)的問題。隨著光柵頻率的增加,P偏振光的衍射效率(DE)會下降。圖3展示了一
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800 nm深入成像新突破:Cobra-D 800 OCT光譜儀,應用于眼科與工業(yè)
傳統(tǒng)上,OCT成像需要使用更長的波長才能在單次掃描中探測到大于幾毫米的深度,但這帶來了與NIR探測器相關的高成本問題。為此,WasatchPhotonics開發(fā)了一種創(chuàng)新的光譜儀設計,使我們能夠使用800nmOCT實現(xiàn)高達12mm的成像深度,這為在更寬的深度范圍內進行經濟高效的特征測量開辟了新的可能性。受益于這種遠程成像的應用領域包括眼科、醫(yī)學,以及增材打印和激光加工的無損過程監(jiān)測。鑒于這些應用的風險很高,東隆科技代理的WasatchPhotonics為Cobra-D模型提供了工業(yè)級的機械和熱穩(wěn) -
正確的工具,是先進成果的起點。WasatchPhotonics在此,隨時助您脫穎而出。無論您是Raman領域的新手,還是對自己的需求了如指掌,亦或是希望從臺式設備過渡到便攜式設備,WasatchPhotonics都能提供您所需的產品、資源和專業(yè)知識??靵硖剿髯钚碌?85拉曼產品及其廣泛應用,并學習如何配置高性能的785拉曼光譜儀。785拉曼光譜儀應設計緊湊、敏感且特定于用戶需求。為此,WasatchPhotonics圍繞自研的全息光柵,打造了一個高靈敏度的光學平臺,旨在填補緊湊型與785拉曼光柵
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構建DIY光學相干斷層掃描裝置或系統(tǒng)確實是一個充滿挑戰(zhàn)與樂趣的項目。OCT作為一種非侵入性的成像技術,廣泛應用于醫(yī)學領域,尤其在眼科檢查中發(fā)揮著重要作用。要自制這樣一個裝置,但需要多個光學和機械組件、對信號和圖像處理的了解、一些編程專業(yè)知識以及大量時間投資。如果使用預裝的現(xiàn)成SD-OCT光譜儀作為起始組件之一,即可加快和簡化此過程,降低風險,并提高所收集圖像的質量。在本文中,我們將向您介紹DIY光學相干斷層掃描裝置的一些關鍵原理和布局,了解如何從設計的OCT光譜儀部分獲得最佳性能——無論您是打算