技术文章
当前位置:首页
技术文章
2026-922
2um光纤放大器是针对2微米中红外波段光信号设计的专业化光放大设备,是中红外光纤通信、激光加工、光学传感系统的核心配套器件。传统光纤放大器多聚焦1550nm近红外波段,难以适配2um波段的信号传输增益需求,而2um光纤放大器针对性解决了该波段光信号传输损耗、功率衰减问题,让中红外光纤光学系统的长距离、稳定运行成为可能。该设备的工作原理基于稀土离子掺杂光纤的受激辐射放大效应,核心增益介质为掺铥、掺钬特种光纤。在泵浦光源的激励作用下,掺杂光纤内部的稀土离子发生能级跃迁,形成粒子数...
查看更多
2026-920
宽带光源是光纤光学领域应用广泛的基础性光源设备,区别于传统单色激光光源,其核心特性是拥有较宽的光谱输出范围,能够在连续波段内输出稳定的光信号,窄带光源在广谱检测、传感校准等场景的应用空白。凭借光谱平坦度高、输出稳定性好、相干度低的优势,该设备已成为光纤测试、光学器件研发、精密传感系统搭建的核心配套设备。从工作原理来看,宽带光源主要依托自发辐射效应产生广谱光信号,通过特种增益介质的能级跃迁,释放出不同波长的光子,经过滤波、耦合、稳压处理后,形成连续平稳的宽带光谱输出。常规商用宽...
查看更多
2026-824
在光子学技术体系中,如果说激光器是锐利的“手术刀”,那么宽带光源就是照亮未知领域的“白炽灯”。宽带光源,顾名思义,是指能够发射连续且宽广波长范围光信号的器件。其光谱覆盖范围可以从几十纳米到数百纳米,甚至覆盖可见光到红外的广阔区域。作为一种基础而关键的光电子器件,宽带光源在光谱分析、光纤传感、光器件测试以及光学相干层析成像(OCT)等领域发挥着基石般的作用。宽带光源的核心特征在于其平坦的光谱密度和相干长度退化(低相干性)。与激光器的窄线宽不同,宽带光源产生的光在时间相干性上很低...
查看更多
2026-822
在光纤通信的广阔版图中,1550nm波段因其低损耗特性而闻名。然而,随着光子技术的发展,稍微偏离这一中心的波长也开始展现出独特的应用价值。1590nm光纤激光器,作为在1580nm至1600nm范围内工作的激光光源,在特种气体检测、特定材料处理以及分布式光纤传感等领域,正逐渐成为不可替代的关键工具。1590nm光纤激光器的独特之处首先体现在其光谱位置上。它位于水的低吸收窗口附近,同时也处于某些特定气体分子(如乙炔、硫化氢等)的泛频吸收峰附近。这一特性使得1590nm激光器在气...
查看更多
2026-820
在探索微观世界的动力学过程中,科学家的目标是捕捉原子和分子层面那些极其短暂的变化过程。这就需要一种特殊的“探针”,它不仅要拥有超短的时间分辨率,还要有足够的时间间隔来让被激发的系统回到初始状态或完成特定的演化。10MHz低重频飞秒光纤激光器正是为了满足此类科研需求而设计的精密仪器,它在时间分辨光谱学、非线性光学成像等领域扮演着重要的角色。虽然10MHz的频率在某些工业加工看来不算“低”,但在飞秒激光家族中,这通常被归类为“低重频”范畴。相比于上述的高重频激光器(往往高达50M...
查看更多