• 固态激光器的比较:体激光器与光纤激光器

    在光电行业,固态激光器的比较尤其常见,特别是当它们被应用在重叠的领域时。本文将深入探讨体激光器与光纤激光器的不同特点,并对它们的技术挑战、应用前景和成本效益进行公正比较。

  • 光纤激光器:从原理到应用

    光纤激光器作为一种特殊形式的固体激光器,以其高输出功率和高光束质量而备受青睐。本文将深入探讨光纤激光器的工作原理、类型以及应用领域,为光电行业的专业人士提供详尽的参考。

  • 低损耗光纤连接技术解析

    在光纤应用领域,如光纤激光器和光纤通信系统中,常常需要连接光纤末端,以便光能从一根光纤传入另一根光纤而不会损失太多光功率。实现这一点,有多种不同的连接技术。

  • 光纤熔融现象:通信系统的潜在灾难及其防范措施

    本文探讨了光纤在传输光信号时可能发生的熔融现象,以及这一现象对光通信系统可能造成的灾难性后果和相应的预防措施。

  • 非线性光学材料须知

    自 20 世纪 60 年代非线性光学出现以来,光子技术及其应用取得了重大进展。这促使人们开发出了多种与物质具有非线性相互作用的材料。本文通过研究非线性光学材料的特性和应用,对其进行深入探讨。

  • 光纤的制造方法概述

    本文详细介绍了光纤的制造技术,包括基于预制棒的拉丝方法和直接生产方法,以及在制造过程中可能需要的额外措施。

  • 光纤耦合器的原理与应用

    光纤耦合器是光纤光学系统中的基础组件,广泛应用于信号分配、激光泵浦、光纤干涉测量等领域。本文将详细介绍光纤耦合器的两种类型、制造方法、局限性以及典型应用。

  • 光纤核心技术解析:从波导效应到活性光纤

    本文深入探讨了光纤的核心部分——光纤芯,它不仅是波导效应的主要承担者,也在活性光纤中提供光的放大。文章详细介绍了玻璃光纤核心的相关技术,包括折射率控制、活性光纤的特殊性质,以及双折射光纤等多种光纤核心属性。

  • 什么是光子量子传感?

    传感器无疑是现代最重要的发明之一,为医疗保健、结构监测、化学反应、航空航天等各个领域提供关键数据。光子量子传感为传感行业带来了革命性的变化,因为它提高了现代传感器的效率和性能。

  • 光纤准直器:从光纤到自由空间的光束转换

    本文介绍了如何将光纤输出的光转换为自由空间中的准直光束,包括使用光纤准直器的原理、种类、应用以及准直光束的大小计算等方面的内容。

  • 光纤线圈的应用及其相关规格要求

    光纤线圈在多种应用场景中发挥着重要作用,其中包括光纤陀螺仪、光纤传感器、光纤延迟线和光纤偏振控制器等。这些应用对光纤线圈的技术规格有特殊要求,以确保其性能和精度。

  • 光纤切割技术概述

    在光电行业中,准备光纤的干净表面是一项常见的必要操作,通常通过切割来实现。本文将介绍光纤的简单切割方法和精密切割技术,以及它们在光纤接续中的应用。

  • 光纤的核心与包层技术解析

    本文将详细介绍光纤的核心与包层的结构特点,包括它们的尺寸、材质以及在光纤传输中的作用。我们还将探讨单模光纤与多模光纤的区别,以及双包层光纤和光子晶体光纤的特殊类型。

  • 光纤电缆的类型和应用

    光纤电缆是一种包含单根或多根光纤的柔性电缆,由于其具备保护层,能够抵御过度弯曲和外部施加的压力,因此比裸光纤更为坚固。光纤电缆的构造多种多样,取决于应用领域的需求,可广泛应用于室内外的光纤通信、实验室和工业设置等场景。

  • 光纤束的应用与特性

    光纤束在现代科技应用中扮演着重要角色。本文将探讨光纤束的不同类型、结构。

  • 光纤布拉格光栅技术解析及应用

    光纤布拉格光栅(FBG)是一种在光纤芯材中的有效折射率发生周期性或非周期性扰动的结构。它们在光电领域有着广泛的应用,从单频光纤激光器的构建到作为温度和应力传感器的关键组件。

  • 光纤阵列在光电技术中的应用及技术细节

    本文介绍了光纤阵列的结构、技术参数以及在各种光电应用中的重要作用,包括与光子集成电路、数据/电信应用、天文望远镜、激光器阵列耦合以及光束合成等方面的应用。

  • 光纤放大器:原理、应用与设计要点

    本文深入探讨了基于稀土离子掺杂的光纤作为激光增益介质的光纤放大器,详细介绍了其工作原理、应用领域、增益和输出功率、光脉冲放大、饱和特性、噪声问题、放大器建模以及特定离子掺杂的光纤放大器类型。同时,探讨了设计中的若干关键问题,包括泵浦方式、准三能级增益介质、光学非线性、啁啾脉冲放大、多级放大器、偏振问题以及光纤放大器模块。

  • 多模光纤与单模光纤的区别及应用

    在光电行业中,光纤技术的发展已经成为通信和传感等领域的关键组成部分。了解光纤的不同类型及其特性对于设计高效、高性能的光电系统至关重要。

  • 铒掺杂光纤放大器在长距离光通信中的应用

    铒掺杂光纤放大器(EDFA)是长距离光纤通信中最重要的光纤放大器类型。它们能够高效放大1.5微米波长区域的光信号,该区域是基于硅的电信光纤损耗最小的区域。光纤放大器的核心元件是一段稀土掺杂的光纤,在其他光注入光纤时,可以通过受激发射提供激光放大。