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          • 光纖微裂紋檢測儀OLI如何實(shí)現(xiàn)光纖鏈路診斷和分析

            原理介紹光在光纖中傳輸時,絕大部分光為前向傳輸,即通常所說的透射光。但由于光纖存在結(jié)構(gòu)不均勻,材料密度變化,雜質(zhì)或者離子摻雜等固有因素,光粒子與光纖介質(zhì)(主要成分是二氧化硅)相互作用后,因?yàn)檫@些缺陷,必然存在部分與入射光方向相反的光粒子,形成了后向傳輸光,即通常所說的反射光,并且此部分光不可消除。標(biāo)準(zhǔn)良好的單模光纖中,瑞利散射是這些后向傳輸光最主要的形成原因,(原理上,瑞利散射后的光粒子方向是隨機(jī)的,這里因?yàn)槲覀冎饕獧z測后向反射光,所以只討論反射光強(qiáng)度)。在光通信領(lǐng)域,通常引入回?fù)p概念RL(re
          • 德國PRIMES——掃描場焦點(diǎn)分析儀SFM監(jiān)測nLIGHT AFX-1000 3D打印環(huán)形激光

            SFM激光振鏡掃描場焦點(diǎn)分析儀采用刻有10~15微米厚測量線玻璃板的技術(shù)表征激光光束特性,光電二極管探測刻線的散射光來測量激光光斑在增材制造工業(yè)領(lǐng)域恩耐AFX-1000環(huán)形光斑激光器越來越受到關(guān)注。德國PRIMES公司的激光掃描場焦點(diǎn)分析儀ScanFieldMonitor(SFM)設(shè)計(jì)用于監(jiān)測激光振鏡掃描系統(tǒng)狀態(tài)以及維持增材制造3D打印加工質(zhì)量,榮獲AKL2022激光技術(shù)創(chuàng)新獎一等獎。本文展示了SFM對AFX-1000激光器不同模式光斑的一系列測量,揭示了SFM觀察到的模式振蕩的來源,光斑分布結(jié)
          • 光纖微裂紋診斷儀(OLI)如何快速對硅光芯片耦合質(zhì)量檢測?

            硅光是以光子和電子為信息載體的硅基電子大規(guī)模集成技術(shù),能夠突破傳統(tǒng)電子芯片的極限性能,是5G通信、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新型產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)支撐。光纖到硅基耦合是芯片設(shè)計(jì)十分重要的一環(huán),耦合質(zhì)量決定著集成硅光芯片上光信號和外部信號互聯(lián)質(zhì)量。耦合過程中最困難的地方在于兩者光模式尺寸不匹配,硅光芯片中光模式約為幾百納米,而光纖中則為幾個微米,幾何尺寸上巨大差異造成模場的嚴(yán)重失配。準(zhǔn)確測量耦合位置質(zhì)量及硅光芯片內(nèi)部鏈路情況,對硅光芯片設(shè)計(jì)和生產(chǎn)都變得十分有意義。光纖微裂紋診斷儀(OLI)對硅光芯片耦合質(zhì)
          • 半導(dǎo)體和鈣鈦礦材料的高光譜(顯微)成像

            目前在光伏業(yè)界,正在進(jìn)行一項(xiàng)重大努力,以提高光伏和發(fā)光應(yīng)用中所用半導(dǎo)體的效率并降低相關(guān)成本。這就需要探索和開發(fā)新的制造和合成方法,以獲得更均勻、缺陷更少的材料。無論是電致還是光致發(fā)光,都是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要工具。通過發(fā)光可以深入了解薄膜內(nèi)部發(fā)生的重組過程,而無需通過對完整器件的多層電荷提取來解決復(fù)雜問題。HERA高光譜照相機(jī)是繪制半導(dǎo)體光譜成像的理想設(shè)備,因?yàn)樗軌蚩焖?、定量地繪制半導(dǎo)體發(fā)射光譜圖,且具有高空間分辨率和高光譜分辨率的特性。硅太陽能電池的電致發(fā)光光譜成像光伏設(shè)備中的缺陷會導(dǎo)致光伏產(chǎn)
          • 光纖彎曲檢測儀OLI:穩(wěn)定可靠,檢測高效

            Q:光纖可以彎曲嗎?A:答案是可以的,因?yàn)樵诓季€的過程中,網(wǎng)絡(luò)不彎曲幾乎難以實(shí)現(xiàn),所以光纖可以彎曲,但必須保證在一定彎曲范圍內(nèi),才能將損耗降至低點(diǎn)。光纖彎曲的問題在實(shí)際項(xiàng)目中經(jīng)常會發(fā)生,在項(xiàng)目中光纖彎曲,有些操作人員,對光纖的可彎曲參數(shù)并不了解,因此擔(dān)心會不會影響光纖的傳輸。當(dāng)光從光纖的一端射入,從另一端射出時,光的強(qiáng)度會減弱,這意味著光信號通過光纖傳播后,光能量衰減了一部分。這說明光纖中有某些物質(zhì)或因某種原因,阻擋光信號通過。這就是光纖的傳輸損耗。只有降低光纖損耗,才能使光信號暢通無阻。光纖對
          • 單光子計(jì)數(shù)共聚焦顯微鏡系統(tǒng)Luminosa

            ——新型基于單分子級別熒光共振能量轉(zhuǎn)移(smFRET)的動態(tài)結(jié)構(gòu)生物學(xué)共聚焦顯微鏡系統(tǒng)量化單分子和時間分辨熒光技術(shù),為很多生命科學(xué)與材料科學(xué)領(lǐng)域提供了新的視野。迄今為止,因?yàn)槠鋽?shù)據(jù)采集和分析需要具備較為專業(yè)的背景知識,使得該技術(shù)的普及非常緩慢?,F(xiàn)在,PicoQuant可以提供一款全新的共聚焦顯微系統(tǒng)——單光子計(jì)數(shù)共聚焦顯微鏡系統(tǒng)Luminosa,它具備先進(jìn)的軟硬件組合,在簡化日常操作流程的前提下,能有效的為操作者呈現(xiàn)高質(zhì)量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。其配備的軟件為每種應(yīng)用技術(shù)都設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)化的引導(dǎo)操作流程。本文將
          • 淺析高分辨率光學(xué)鏈路診斷儀(OCI)測試大插損光纖鏈路損耗

            武漢東隆科技有限公司自研的高分辨率光學(xué)鏈路診斷儀(OCI)是基于光頻域反射技術(shù)(OFDR),單次測量可實(shí)現(xiàn)從器件到鏈路的全范圍診斷,并且能輕松測試出光纖鏈路損耗情況。據(jù)了解,光頻域反射技術(shù)(OFDR)測試插損方式是依據(jù)事件點(diǎn)兩側(cè)瑞利散射信號幅值差異,其高分辨率特性可以定位到厘米級損耗點(diǎn)。通常高分辨率光學(xué)鏈路診斷儀(OCI)插損測量動態(tài)范圍為18dB,反射式測量方式動態(tài)范圍為9dB。當(dāng)待測鏈路中累積損耗超出9dB時,超出部分瑞利散射信號會被設(shè)備底噪淹沒,給測試帶來誤差。針對上訴情況,本文借助光纖環(huán)
          • Wasatch Photonics拉曼光譜儀多樣化的樣品耦合選擇

            拉曼光譜儀是什么?拉曼光譜儀不僅需要將高強(qiáng)度的激光輸送到非常小的焦點(diǎn),同時還需要靈敏地檢測不到百萬分之一的散射光子。那么,拉曼光譜儀如何將光傳遞到樣品并從樣品中收集光,對收集的數(shù)據(jù)質(zhì)量和整套系統(tǒng)的最終靈敏度具有重大影響。拉曼光譜儀類型多種可選,比如光纖耦合探頭&光譜儀、帶定制光學(xué)元件的自由空間耦合光譜儀,或帶集成激光器的光譜儀系統(tǒng)——使用者會根據(jù)樣品類型、環(huán)境和使用需求對拉曼光譜儀進(jìn)行選擇。在這篇技術(shù)講解文中,我們將根據(jù)多個示例,討論每種耦合方法的優(yōu)缺點(diǎn),并針對如何獲得最佳結(jié)果進(jìn)行探討。無論您的
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