• 波导中的有效折射率及其对光传播的影响

    本文讨论了在均匀透明介质中光波的相位变化,特别是波导中的有效折射率概念,及其对光传播特性的影响,包括色散性质和模式依赖性。

  • 光纤有效模场面积及其在光波导中的应用

    本文探讨了光纤光学和其他波导系统中常见的有效模式面积概念,以及它在实际应用中的重要性。

  • 双包层光纤技术在高功率光纤激光器与放大器中的应用

    双包层光纤技术在主动光电领域中扮演着重要角色,特别是对于高功率光纤激光器和放大器的发展至关重要。双包层光纤的设计使得光纤基放大器和激光器能够实现非常高的输出功率。

  • 分布式布拉格反射器激光器的原理与应用

    本文介绍了分布式布拉格反射器(DBR)激光器的工作原理、类型以及应用,探讨了DBR激光二极管的特点和调谐方式,以及DBR光纤激光器的潜力和设计。

  • 长距离光纤通信中的放大技术及其优劣分析

    在用于长距离数据传输的光纤链路中,通常需要一个或多个光纤放大器,以在接收端获得足够高的信号功率,并保持足够高的信噪比以满足所需的比特错误率。本文将探讨光纤放大器的不同类型及其在长距离传输中的应用,同时分析其各自的优势和劣势。

  • 光纤通信中色散调制技术的研究与应用

    本文主要探讨了在光纤通信中,针对不同波长区域的色散特性,研发了特殊类型的光纤以优化信号传输。这些光纤包括色散移位光纤、非零色散移位光纤和色散扁平化光纤,以及如何通过色散补偿技术来解决色散引起的信号问题。

  • 色散递减光纤的应用与特性解析

    本文主要介绍色散递减光纤的定义、制造过程以及其在孤子压缩中的潜在应用,旨在为光电领域的专业人士提供参考信息。

  • 多模光纤中模间色散对传输带宽的影响及优化

    在光电通信领域,多模光纤的模间色散现象对于实现高数据传输率构成了重要限制。本文探讨了模间色散的量化、影响因素以及如何通过优化光纤设计来降低模间色散,进而提升传输带宽。

  • 光纤导模特性及其截止波长分析

    本文深入探讨了光波导(例如光纤)的导模数量与光波长的关系,以及单模光纤与多模光纤的截止波长特性。通过对模式半径、有效模式面积的变化,以及功率在波导芯中的传播比例等关键参数的分析,解释了光纤在不同波长下的导光性能,特别是在截止波长附近的表现。

  • 光纤放大器与激光器中无芯端帽的应用与优势

    在光纤放大器和激光器领域,使用无芯端帽的光纤可以提供诸多优势。这些端帽是均匀透明的部件,可通过附加在光纤末端来制作。无芯端帽有助于减少光学强度、避免光学损伤,并防止寄生激射的产生,同时对于光子晶体光纤,还能有效防止流体侵入。

  • 光纤切割技术概述与实践

    光纤切割是光电行业中的一项重要技术。无论是在光纤连接化、熔接还是光纤中发射光时,都需要准备好光纤端面,确保其拥有干净的表面。通常,这些表面应尽可能平坦,至少在光纤核心区域(有时是整个横截面)上如此,而且通常很重要的是表面要么垂直于光纤轴线,要么与光纤轴线有一个明确的角度。

  • 光纤包层模式的基本原理及其在光电领域的应用

    本文详细介绍了光纤或其他类型光波导中的包层模式,这些模式的强度分布不局限于光纤核心或其周围区域。它们也被称为辐射模式。尽管人们通常不会有意地将光注入包层模式,但这些模式在光纤光学中扮演着重要角色。

  • 什么是相机的全井容量(Full Well Capacity of a Camera)?

    相机的 "满阱容量"(FWC)是一个参数,用于测量相机图像传感器中的单个像素在达到饱和水平之前所能容纳的最大电荷量(电子)

  • 什么是相机的曝光时间?

    照相机的曝光时间是指照相机的传感器或成像系统在捕捉图像或记录数据时暴露在光线下的持续时间。它是一个关键参数,决定了图像采集过程中收集到的光量。曝光时间通常以秒、毫秒或微秒为单位,具体取决于应用和成像任务的具体要求。

  • 光纤包层模式剥离器的应用与重要性

    在光电领域,特别是在光纤通信和光纤激光器的应用中,有时需要从光纤的包层中去除光。本文将探讨光纤包层模式剥离器的几种应用情境,并解析其在高功率光纤系统中的重要性。

  • 通道型波导:光电行业的关键组件

    通道型波导,也称为条带波导,是一种沿着某些固体透明介质表面运行的通道形状的波导。它们不同于平面波导,因为它们不仅在一个维度上,而且在两个维度上提供光的引导,与光纤类似,只是通道型波导通常是刚性的,即它们不能弯曲。然而,它们不一定是直的,也可以定义一个曲线路径。

  • 布里渊散射现象及其在光纤中的应用

    布里渊散射是介质非线性效应的一种,特别是与声学声子相关的延迟非线性响应。本文将详细介绍布里渊散射的基本原理、频移与带宽、在光纤中的自发与受激散射现象,以及其在光相位共轭和光纤激光器中的应用,并探讨了数值模拟布里渊散射的可能性和实际应用。

  • 光纤弯曲损耗的分析与应用

    在光波导和尤其是光纤领域中,弯曲损耗是一个常见的问题。光纤在弯曲时会通过从芯模式(导引模式)耦合光到包层模式,展现出额外的传播损耗。本文将深入探讨弯曲损耗的原理、影响因素以及在不同类型光纤中的特点,并分析在光电集成电路中的应用。

  • 光束传输系统的关键方面解析

    在光电行业中,光束传输系统是实现精确激光加工的重要组成部分。本文将深入探讨光束传输系统在功率承载能力、光束路径设置、引导激光、指向稳定性、光束共享、封闭与密封、机械接口和更换部件等方面的关键要素。

  • 激光束传输系统的类型及其特点有哪些?

    本文介绍了激光束传输系统的两大类别:基于光纤的传输系统和自由空间传输系统。文章详细阐述了自由空间传输系统的工作原理、可用于不同波长的光束传输、以及在真空中传输激光束的特殊挑战。对于光纤传输系统,文中讨论了光纤的传输特性、光纤端面的反射问题以及光纤输出的光束质量问题。文章还介绍了如何通过额外的光学器件和配置来提高系统的灵活性。