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光纤激光器 | 放大器
光纤激光器主要采用掺稀土元素的光纤作为增益介质。光纤激光器工作原理是泵浦光通过前反射镜(或前光栅)入射到掺杂光纤中,吸收了光子能量的稀土离子会发生能级跃迁,实现“粒子数反转",反转后的粒子经弛豫后会以辐射形式再从激发态跃迁回到基态,同时将能量以光子形式释放,通过后反射镜(后光栅)输出激光。
昊量提供光纤激光器,光纤放大器,连续光纤放大器,可调谐单频激光器,高功率超窄线宽光纤激光器(连续),单频光纤激光模块,纳秒脉冲光纤激光器,连续光纤激光器,紧凑型高功率脉冲光纤激光器(纳秒),Mini型脉冲光纤激光器,连续光纤激光器,掺铒光纤放大器,连续单频光纤放大器等。
一种用于系统实验室或 MAP 系列光学测试的优化放大器设计
多应用平台 (MAP) 掺饵光纤放大器 (mEDFA-C1) 采用第三代放大器设计, 专为在系统实验室中使用以及用于光学测试和测量应用进行了优化。简化 的控制和模块化的设计使得模块的集成和使用非常简单,不再需要“变通" 的网络管理协议——这种协议常常使研发工程师和制造工程师感到沮丧, 并降低测试自动化的速度。
MAP 掺铒光纤放大器 (mEDFA) 模块将传统 VII 台式模块的光学性能与 MAP 系列的灵活性和模块性相结合。EDFA 的变体针对不同的应用, 例如放大器仿真、OSNR(光信噪比) 实验和网络一致性测试。
虽然从前面板上或通过远程接口进行控制很简单,但 mEDFA-C1 放大器符合一些苛刻的光学规格,包括噪声系数小于 3.7dB 的低噪声版本。这些低噪声放大器对于测试自动化实施至关重要,因为在输入 DUT 之前, 需要提升测试信号功率来补偿系统路径损耗。在大多数情况下,必须将对 OSNR 的影响保持在限度。自动增益和功率控制选项旨在简化功率管理,尤其是在使用单通道可调谐光源时。现在还提供了 DWDM、高功率和 L 波段版本。
特性和优势
多种变体型号选项可选,可满足低噪声系数 lt;3.7dB)或者大功率 (>25dBm) 的需求
单通道扩展 C 波段和 L 波段版本
增益平坦的 DWDM 多通道扩展 C 波段版本
自动增益和功率控制选项
应用
自动化测试系统中的敏感信号放大
功率饱和恢复测试
光信噪比噪声加载
合规性
安装在 MAP 机箱中的 MAP-200 mEDFA-C1 模块符合 CE、CSA/UL/IEC61010-1、LXI C 类要求、IEC 60825-1 (2014) 标准中的 3B 类的要求, 以及 21 CFR 1040.1 标准(依据 2001 年 7 月第 50 号激光装置通知单出现的偏差除外)

光学相干层析成像(Optical Coherence Tomography)技术结合了光外差探测、共焦扫描及扫描层析成像等技术的优点,具有、非侵入、高分辨率、高探测灵敏度等特点。OCT图像信号的来源是生物组织的后向散射光,光在生物组织传播过程中,遇到折射率不同介质的交界面后就会发生后向散射。因此OCT记录的实际上是光传输介质的折射率变化信息,从而反映出光传输介质内部的层面信息。OCT成像技术主要分为时域OCT(TD-OCT)和频域OCT(FD-OCT)两种。时域OCT的光源一般是SLED、超连续谱激光器等宽带光源,光谱越宽纵向分辨率越高。时域OCT系统为了实现层析成像,需要进行横向和纵向扫描。而频域OCT无需进行纵向扫描,通常将样品的后向散射光的光谱信息作为傅里叶变换得到纵深的结构信息。频域OCT分为两种:一种是激光扫描OCT(SS-OCT),SS-OCT利用扫频激光器进行扫描,另一种是光谱OCT(SD-OCT),它利用高分辨率光谱仪来分离不同波长的光波信号。昊量光电不但提供各种OCT系统,还提供各种OCT系统关键部件,包括:扫频激光器、超连续谱激光器、耦合器、环形器、光栅、高分辨率光谱仪等。











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