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多通道高灵敏度光功率计
太赫兹功率计
积分球光功率计
光功率计
热电堆型激光功率计
高功率激光功率计
超高功率激光功率计(>1KW)
光波测试平台(模块化/多通道)
例如,在校准光功率计时,如果光源输出的功率不稳定,那么校准功率计是非常困难一件事;在研究物质的透射特性的时候,若光源输出功率不稳定,给后级探测也会带来判断误差。因此出现了多种技术提高激光器输出功率稳定的办法,例如偏振态控制法,纵模控制法等。而这些方法大多数集成在激光器内部来做输出光功率稳定。如果在外部做功率稳定,可以获得更好地功率稳定,并且在此基础上,还可以做额外的光调制。功率稳定系统基于传统的PID控制算法,系统结构如下图1所示,主要由光源、调制器、分束棱镜、探测器、控制器、调制器驱动组成。一束激光经过调制器后,再由分束棱镜给探测器一部分采样光,探测器将当前的功率信号及功率抖动反馈给控制器, ...
电二极管和激光功率计以及检偏器。功率计可以设置在输出光束中,检偏器用来过滤不需要的偏振。或者,可以使用非偏振分束器来提供两个光束。在其中一路添加一个定向的偏振分束器,如此可以观测偏振的变化。改变检偏器的方向将影响强度变化的幅度。对于大多数红色HeNe激光器,纵模通常保持在两个固定的正交方向,相邻模式通常相互正交。随着管的加热和腔长的增加,模在增益曲线下行进,其中一端的模消失,另一端出现新模,如上所述。但对于性能良好的管,它们不会翻转偏振。当偏振器与管的偏振轴成45度角时,读数将保持不变。当与管的偏振轴对齐时,读数波动大。考虑一个具有120毫米的HeNe激光管。这对应于约1.25 GHz的模式间 ...
次通过校准的光功率计(1%)和基于p-i-n光电二极管的光波转换器(99%)进行耦合。zui后,光波转换器的调制电输出通过宽带低噪声放大器和电低通滤波器交替连接到采样示波器或误差检测器。实验是针对BTB链路进行的。消光比从不同调谐波长下的光学眼图中提取,如图10所示,消光比定义为线性尺度下1级与0级的功率比。在调谐包络线的两个边缘对应的准无差错传输眼也显示在插图中。在1555nm处获得的z佳消光比为7.1dB。图9 大信号数据传输实验装置。SG:信号发生器,PPG:脉冲图发生器,SMF:单模光纤,OSA:光谱分析仪,α:可变光衰减器,A:电放大器,LPF:电低通滤波器,BERT:误码率测试仪, ...
L输出端使用光功率计(OPM)来保证劈裂光纤和VCSEL孔径的z佳对准。使用光谱分析仪(OSA)验证进入BIF的干净光信号。交换机和网关节点之间使用的1kmBIF衰减为1.2dB。在网关接收端,可变光衰减器用于调节光电二极管(PD)的输入功率。采用PD后放大,保证误码率测试仪(BERT)器件有足够的电压摆幅;采用1.8GHzPD后低通滤波,提高信噪比(SNR)。通过眼图观察和误码率对PD输入功率评估的灵敏度来表征系统性能。结论误码率对PD输入功率特性的灵敏度如图1b所示;眼图观测结果如图1c所示。我们观察到通过混合无线电/光纤链路在接收光功率为23.4dBm时,在1kmBIF传输后实现无差错传 ...
设备,包括激光功率计、能量计;光束分析仪、M^2测量仪;激光波长计;专用于测量激光模式、激光线宽与边带的激光光谱仪;偏振态分析仪;用于测量指向稳定性以及激光调试时使用的激光位置敏感探测器、四象限探测器;用于红外激光调试的红外观察仪。以及专门用于超快激光器脉宽、光谱、色散分析的FROG超短脉冲分析仪、自相关仪等。 ...
进行测量的激光功率计,能量计,光束分析仪及M^2光束质量分析仪等。 ...
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