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2025-01-21 09:30:33光纖光頻梳
光纖光頻梳是利用光纖中的非線性效應產生的高精度、寬光譜的光學頻率梳。其基本原理是通過在光纖中引入強泵浦光,激發出一系列頻率間隔相等的梳狀光譜。光纖光頻梳在光學通信、精密測量、光譜分析等領域具有廣泛應用,能夠提升系統的性能、分辨率和準確性。此外,它還有助于研究基本物理現象和探索新的光學技術。

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2023-05-31 13:03:22客戶成就 |基于光纖的貝塞爾光發生器制作
貝塞爾光束從其被發現開始,由于其比光學中典型的高斯光束具有特殊的優勢,擁有獨特的無衍射和自恢復特性,引起了科學界極大的興趣。這些特性也就意味著光束在被物體部分阻擋后可進行自我重建。由于這些獨特性,貝塞爾光束在光學鑷子、顯微鏡、光譜學和通信應用方面有很大的潛力。然而由于其依賴于空間光元件,并且在滿足定制光束參數的需要方面受到限制,因此在實際的科學實驗中要產生貝塞爾光束是十分具有挑戰性的。如今,借助于Nanoscribe的雙光子聚合技術可直接在光纖上打印新型光子結構,使其產生零階和渦流貝塞爾光束。在光纖上打印微納光子結構以產生零階和渦旋貝塞爾光束貝塞爾光束的特殊性使其成為各種光學應用(例如通信、光誘捕和成像等)最 佳選擇。如果你看到貝塞爾光束的橫截面,你會發現一組同心圓或圓環,與典型的高斯光束相比,光束的最內圈可以在更長的延伸范圍內保持聚焦。即使貝塞爾光束被一個物體部分阻擋,光束在穿過該物體后能夠進行自我重建。然而,要將圓形光束轉化為若干環形,需要特殊的光學器件,如錐狀折射材料axicon或全息光束整形方法。為了克服這些方法所需的空間光元件的限制,基于光纖的貝塞爾光束發生器應運而生。但是,當涉及到調整光束參數時,這些基于光纖的解決方案卻是有限的,并且只提供零階貝塞爾光束的生成。來自沙特阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學的科學家們開發了一種新的方法來制造一個由堆疊的微光元件組成的光子結構。他們將該結構直接3D打印在光纖面上,以實現從光纖生成零階和渦流貝塞爾光束。 基于光纖的貝塞爾光束發生器的設計由三個元素組成,用于對齊單模光纖輸出的高斯樣光束,并將其轉化為貝塞爾光束。這些微光學元件是使用Nanoscribe的2PP打印技術在光纖面上一次性3D打印出來的。圖片來自于:KAUST新型解決方案-光纖上打印3D結構科學家們使用雙光子聚合高分辨率三維打印技術,為從光纖中直接產生零階和高階貝塞爾光束,并與光纖的核心對齊提供了有效的解決方案并。同時,Nanoscribe的IP-Dip光刻膠提供了生產光子晶體光纖設計所需的高空間分辨率,以便操縱光束。全新微納加工方案使得打印的微光學元件具有較低的表面粗糙度。三維打印的微光學元件顯示了光束轉換的高效率和低傳輸損耗。基于2PP原理三維打印技術能夠打印先進的任意形狀的復雜3D微光學元件,如貝塞爾光束發生器。該基于光纖的光子結構由三個微光學元件組成,它們相互對準并與底層光纖面相連接,并可實現單個元件的無縫集成。2PP技術可實現按需定制光學參數來調整光子結構設計。因此,這種復合光子結構的快速原型設計使得在根據具體應用進行改變設計時,可以實現快速的設計迭代周期。得益于2PP三維打印技術的靈活性,定制打印的貝塞爾光束發生器可以應用于內窺鏡,光學相干斷層掃描、基于光纖的光學捕集和微操縱等領域。SEM特寫圖顯示了基于光纖的3D打印貝塞爾光束發生器,該結構帶有螺旋相位板的光子晶體設計和帶有支撐結構的微透鏡。靈感來自于KAUST的設計。由Nanoscribe制作A2PL技術實現納米精度三維對準在光纖上打印光子結構來生成貝塞爾光束需要打印精確對準光纖光軸的微光學元件。新一代的Quantum X對準系統可以比其他Nanoscribe基于2PP技術的3D打印系統在達到更高形狀精度的同時,更快、更簡便、更精確地完成這項任務。這是因為Quantum X align是基于最 先進的平臺,并具有專 利的對準雙光子光刻技術A2PL?。因此,優化的硬件和軟件使得在光纖上以亞微米的精度打印復雜的3D微光學元件成為了可能。項目團隊阿卜杜拉國王科技大學-生物和環境科學工程系阿卜杜拉國王科技大學-計算機,電氣和數學科學與工程系 原文文獻3D-printed fiber-based zeroth- and high-order Bessel beam generator       https://opg.optica.org/optica/fulltext.cfm?uri=optica-9-6-645&id=476826
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2025-05-21 11:15:28半導體激光器怎么導入光纖
半導體激光器怎么導入光纖:技術要點與應用分析 半導體激光器作為現代光通信、激光加工以及醫療設備中不可或缺的核心組件,其光輸出特性與光纖的匹配問題成為影響系統性能的關鍵因素之一。如何高效地將半導體激光器的光束導入光纖,確保光能的大化傳輸,并減少損耗,是許多技術人員和工程師研究的。本文將深入探討半導體激光器導入光纖的關鍵技術,分析光耦合的原理、光纖的選擇以及在不同應用中的實際挑戰與解決方案。 半導體激光器與光纖的光耦合原理 在進行光耦合時,首先要理解半導體激光器的輸出光束和光纖的光學特性。半導體激光器輸出的光束具有較高的發散角,而光纖通常要求光束進入的角度與光纖的核心區域完全對接。為了實現高效的耦合,必須考慮到兩個方面:光束的聚焦與光纖的接收能力。 1. 光束的聚焦 半導體激光器輸出的光束通常呈現一定的發散度,因此需要使用光學透鏡系統進行聚焦。這些透鏡可以有效地將激光器輸出的光束聚焦到光纖的輸入端口,從而減少光能在傳輸過程中的損耗。常見的聚焦方式有單透鏡聚焦和復合透鏡系統聚焦兩種方式,前者結構簡單且成本較低,后者則適用于更高精度的光纖耦合。 2. 光纖的選擇 光纖的選擇同樣是影響光耦合效率的重要因素。主要有單模光纖和多模光纖兩種類型。單模光纖能夠提供更低的損耗和更高的傳輸質量,適用于長距離光通信。而多模光纖則適合短距離應用,其成本較低,且能夠支持較大的光斑面積。選擇合適的光纖不僅影響耦合效率,也決定了系統的傳輸質量與成本。 光纖與半導體激光器的接駁技術 對于半導體激光器與光纖的接駁,常見的技術方法包括自由空間耦合和微型光學模塊耦合。 1. 自由空間耦合 自由空間耦合技術采用透鏡或反射鏡將激光器輸出的光束導入光纖。該方法簡單,且不需要復雜的光學對準,但是要求激光器和光纖之間的空間距離和對準精度較高,稍有偏差就可能導致光損失。 2. 微型光學模塊耦合 隨著光纖通信技術的不斷發展,微型光學模塊成為了一種更精確的光耦合技術。這些模塊內置了精密的光學元件,可以更地將激光輸出端和光纖接頭對準,減小了光損耗并提高了傳輸效率。 半導體激光器耦合光纖的應用 在實際應用中,半導體激光器導入光纖的技術廣泛應用于光通信、醫療激光、激光顯示和精密制造等領域。尤其在光纖通信中,半導體激光器與光纖的高效耦合直接關系到信號的質量和傳輸距離;而在激光加工和醫療領域,精確的光束傳輸可以保證加工精度和治果。 總結 半導體激光器與光纖的光耦合技術是光學系統設計中的一項關鍵技術,影響著系統的光效、穩定性與成本。在實際操作中,合理的光纖選擇、精確的光束聚焦技術以及高效的光耦合方式是提高傳輸效率的關鍵因素。隨著光通信和激光技術的不斷進步,未來將會出現更多創新的解決方案,進一步推動相關行業的發展與應用。
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2025-05-22 14:15:21固體激光器可以光纖傳輸嗎
固體激光器可以光纖傳輸嗎?這個問題常常困擾著激光技術的研究人員和工程師。隨著光纖通信技術和激光器技術的不斷發展,越來越多的激光器種類被應用于光纖系統中。固體激光器作為一種常見的激光源,其是否能夠與光纖結合并進行高效的光纖傳輸,成為了技術發展的一個重要課題。本文將深入探討固體激光器與光纖傳輸的關系,分析其技術可行性、挑戰以及實際應用中的解決方案。 固體激光器的工作原理基于固態材料的激發和光放大過程,常見的固體激光器包括摻鐿激光器、摻鉺激光器等。與傳統的氣體激光器和半導體激光器相比,固體激光器通常具有較高的輸出功率和較長的激光波長,適用于多種工業應用。固體激光器是否可以有效地與光纖結合進行傳輸,涉及到多個技術因素。 固體激光器的輸出光通常是通過光學系統進行耦合到光纖中的。這一過程要求激光器的輸出光斑與光纖的光學模式匹配。由于固體激光器輸出的光斑形狀和光纖的接收模式不同,因此在進行光纖傳輸時,常常需要使用透鏡、反射鏡等光學元件來實現高效耦合。固體激光器輸出的光功率較大,這就要求光纖的傳輸損耗要盡量低,以確保信號在光纖中能夠穩定傳輸。 固體激光器與光纖的耦合和傳輸也面臨一些挑戰。例如,激光器的輸出光通常是空間非高斯模式,而光纖傳輸要求的是高斯模式光波。這就需要在設計上進行優化,以實現較高的傳輸效率。光纖傳輸的波長范圍有限,固體激光器的波長選擇必須適應光纖的工作波長窗口,才能確保傳輸效果。 盡管如此,近年來,隨著光纖技術的不斷進步和固體激光器設計的創新,固體激光器與光纖的高效耦合和長距離傳輸已經得到了實現。例如,利用特殊設計的光纖,如大模式光纖(MMF)和特種光纖,可以更好地適配固體激光器的輸出光斑,從而提高傳輸效率和穩定性。光纖激光器和激光光纖耦合器的不斷發展也為固體激光器光纖傳輸提供了新的解決方案。 總結來說,固體激光器在與光纖的結合與傳輸方面,雖然存在一定的技術挑戰,但通過合適的耦合技術和光纖設計,已經能夠實現高效、穩定的光纖傳輸。隨著相關技術的不斷進步,固體激光器與光纖的結合將會在許多領域得到廣泛應用,推動激光通信、傳感技術等領域的創新和發展。
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2022-06-29 10:14:05OLI光纖微裂紋檢測儀常用于光纖連接器微損傷檢測
光纖連接器是光纖與光纖之間進行可拆卸(活動)連接的器件,它把光纖的兩個端面精密對接起來,以使發射光纖輸出的光能量能最大限度地耦合到接收光纖中去,并使由于其介入光鏈路而對系統造成的影響減到最小,這是光纖連接器的基本要求。在一定程度上,光纖連接器影響了光傳輸系統的可靠性和各項性能。據了解,市面上按連接頭結構形式可分為:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各種形式,光纖連接器端面研磨方式有PC、UPC、APC型三種。如圖所示:而光纖接頭主要有四個基本部件組成,分別是插針(插芯)、連接器體、光纜、連接裝置,光主要通過插芯進行傳輸,若插芯損傷,會大大降低光傳輸效率,影響光纖通信。東隆科技推出的OLI光纖微裂紋檢測儀,能精準定位器件內部斷點、微損傷點、耦合點以及鏈路連接點,廣泛用于光器件、光模塊損傷檢測。在測試中,我們用OLI光纖微裂紋檢測儀測量LC-UPC連接頭,而測試結果顯示3個峰值,第一個峰值為LC-UPC端面、第二個峰值為連接頭內部損傷處,距離端面5.224mm,第三個峰值為光纖接頭末端對空氣處。如下圖所示:由此可見,東隆科技推出的OLI光纖微裂紋檢測儀,其原理基于光學相干檢測技術,利用白光的低相干性可實現光纖鏈路或光學器件的微損傷檢測,以亞毫米級別分辨率探測光學原件內部,廣泛用于光器件、光模塊損傷檢測以及產品批量出貨合格判定。如需了解產品更多詳情,請隨時聯系我們的銷售工程師!
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2023-09-22 09:42:57多頻超聲波清洗機有什么特點?使用需要注意什么?
多頻超聲波清洗機是指具備多個頻率可調的超聲波發生器的清洗機,是在一只清洗槽內,安裝有兩種或三種以上不同頻率的超聲波換能器,由多只發生器分別推動各自頻率的超聲波進行清洗。傳統的超聲波清洗機通常只能在固定的頻率下工作,而多頻超聲波清洗機具有更廣泛的應用能力。梵英超聲(fanyingsonic)是專業超聲波設備制造商,推薦使用。多頻超聲波清洗機的優點是可以根據不同的清洗需求選擇適當的工作頻率。不同頻率的超聲波能夠產生不同的清洗效果。較低頻率的超聲波適用于對面積大、表面粗糙的物品進行清洗,可以更好地滲透和清除污垢。而較高頻率的超聲波適用于對面積小、表面細膩的物品進行清洗,可以更加精細地處理。多頻超聲波清洗機采用不同頻率的超聲波波形,具有以下幾個特點:1.清洗效果更加全面:不同頻率的超聲波可以更好地覆蓋不同大小和形狀的污垢,提高清洗效果。低頻超聲波可以深入物體表面的細小孔隙和凹槽進行清洗,高頻超聲波則更適合處理細小、表面平滑的物品。2.更好的適應性:多頻超聲波清洗機可以根據不同物體的特性和清洗需求進行頻率的調節。無論是清洗金屬、陶瓷、塑料等物品,多頻超聲波清洗機都能夠提供更加精確的清洗效果。3.清洗效率提升:使用多頻超聲波清洗機可以根據具體情況選擇合適的頻率,從而提高清洗速度和效率。不同物體可能需要不同的頻率來達到清洗效果,多頻清洗機可以滿足這種需求。4.更加精細的控制:多頻超聲波清洗機通常具備頻率調節和功率控制的功能,可以根據需要進行精細調節,以實現更好的清洗效果和物品保護。在選擇和使用多頻超聲波清洗機時,還有一些要點需要注意:1.資質和可靠性:確保選擇具有良好聲譽和可靠性的供應商和品牌。仔細研究產品的質量保證和技術支持情況,了解其在行業中的聲譽和用戶評價。梵英超聲(fanyingsonic)是專業超聲波設備制造商,推薦使用。2.功率和頻率范圍:了解多頻超聲波清洗機的功率以及頻率范圍。不同的清洗任務可能需要不同功率和頻率范圍的清洗機來達到最佳效果。3.操作性和控制功能:考慮清洗機的使用便捷性和可操作性。多頻超聲波清洗機通常具備用戶友好的控制面板,可靈活調整頻率和功率,并可能具備其他功能,如溫度控制、定時器等。4.安全性和適用性:確保所選的多頻超聲波清洗機符合安全標準,并適用于您要清洗的物品類型。特別是對于敏感材料或易受損的物品,需要選擇符合要求的清洗機以避免損壞。5.維護和售后服務:了解供應商提供的售后服務政策,包括保修期限、維修支持、零部件供應等。梵英超聲(fanyingsonic)是超聲波源頭工廠,廠家提供技術支持和設備維護。
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