近日,全国重点实验室重组名单正式公布,涵盖超过400家国家级科研机构。此次重组不仅是科研体系的结构性优化,更是面向国家重大战略需求与前沿科技竞争的关键布局。对于电子电工与光电领域而言,重组意味着研究资源将更聚焦于两大技术的深度融合地带。光与电的协同创新,正从基础材料、核心器件向系统集成与应用生态全面演进,成为驱动下一代信息技术、智能感知与高端制造的核心引擎。
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概述
参数
- 测量范围 / Measurement Range : 600至1750nm
- 波长准确度 / Wavelength Accuracy : ±20pm (1530至1570nm), ±50pm (1520至1600nm)
- 波长分辨率 / Wavelength Resolution : 0.05, 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0nm
- 动态范围 / Dynamic Range : 70dB (0.2nm from peak wavelength), 42dB (0.2nm from peak wavelength)
- 光返回损耗 / Optical Return Loss : 35dB (1550/1600nm)
- 显示器 / Display : 6.4英寸彩色TFT-LCD
- 接口类型 / Interface : GPIB, RS-232C, VGA输出
- 内存 / Memory : A/B 2轨道, 3.5英寸FDD
- 电源 / Power : 85至132V AC或170至250V AC, 47至63Hz, 150VA (最大)
- 尺寸和重量 / Dimensions And Weight : 320(宽)×200(高)×350(深)mm, 5.5kg
应用
1. DWDM光通信系统 2. 光纤放大器测量 3. 光学元件的传输特性分析
特征
1. 高动态范围 2. 高波长精度 3. 支持多种光学元件测量 4. 内置3.5英寸FDD存储 5. 提供多种接口支持
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被53篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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四氧化三铁纳米颗粒作为超大啁啾脉冲产生的可饱和吸收体
铒激光器 四氧化三铁纳米粒子 可饱和吸收体 光纤激光器
四氧化三铁纳米粒子(FONPs)是一种具有小带隙的磁性材料,在超快光子学、医学、磁探测和电子学领域已有广泛应用。最近,FONPs被提出作为光纤振荡器脉冲产生的理想候选材料。然而,目前获得的脉冲时长在微秒量级,难以满足通信实际应用需求。本研究首次报道采用溶胶-水热法合成的FONPs作为可饱和吸收体(SA),在掺铒光纤激光器(EDFL)中实现纳秒脉冲输出。该光纤激光器具有约0.8 nm的窄光谱宽度和固定的4.63 MHz基频重复率,其光谱特性与脉冲动力学行为均不同于既往报道的锁模激光器。研究表明基于FONP-SA的光纤激光器工作于巨啁啾锁模状态。最重要的成果是在16.2 mW输出功率下实现了55 ns的脉冲持续时间——这是迄今报道的EDFL中基于FONPs的最短脉冲。结果表明FONP色散特性使其成为超快光子器件、光电探测器和光学调制器应用的优异光子材料。
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一种高能量、波长和重复频率可调谐的1540纳米波段皮秒光学参量振荡器
参量振荡器 超快激光器 波长可调谐 非线性光学
采用一种新颖方法开发出高能量、波长与脉冲重复频率(PRR)可调谐的1.5微米波段人眼安全皮秒(ps)光学参量振荡器(OPO),该方法通过将OPO运行于皮秒再生放大器(RA)模式实现。该技术可便捷调节PRR,并能构建紧凑型kHz级皮秒OPO,其脉冲能量较既往研究提升1-3个数量级。基于θ=41.4°、φ=0°角相位匹配型KTA晶体,在5kHz和10kHz重复频率下分别实现了1501-1565nm信号波长调谐。当重复频率为5kHz、波长1532nm时,获得最高21.6µJ脉冲能量及约6ps脉宽。
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[IEEE 2018年亚洲通信与光子学会议(ACP) - 杭州 (2018.10.26-2018.10.29)] 2018年亚洲通信与光子学会议(ACP) - 宽带光学频率梳生成方案
高度非线性光纤 级联四波混频 光学频率梳
我们提出一种基于注入锁定光纤环形激光器的宽带光学频率梳生成方案,该方案在环形腔内采用单相位调制器,并利用高非线性光纤作为基于级联四波混频效应的频谱扩展器。实验仅通过包含1公里长高非线性光纤的单级频谱扩展器,实现了功率波动在30分贝范围内的201条梳齿、覆盖40纳米带宽的稳定20吉赫兹光学频率梳。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:整体设计构建了一个工作在负色散区的色散管理腔光纤环形激光器。采用溶胶-水热法合成的FONPs作为无聚合物夹层结构的可饱和吸收体(SA)以提高损伤阈值,使用飞秒激光自建系统测量该SA的非线性光学特性。 2. 样品选择与数据来源:FONPs由FeCl2·4H2O和氢氧化钠合成,经洗涤干燥后制备。将FONP粉末与丙酮混合涂覆于光纤跳线制成SA。表征手段包括扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、高分辨透射电镜(HR-TEM)、能谱分析(EDS)、拉曼光谱、X射线衍射(XRD)及紫外-可见-近红外光谱(UV-vis-NIR)。 3. 实验设备与材料清单:设备包含980nm激光二极管、波分复用器(WDM)、掺铒光纤(EDF)、SMF-28光纤、偏振无关隔离器(PI-ISO)、偏振控制器(PC)、光纤耦合器(50/50和95.4/4.6)、光电探测器(Thorlabs DET01CFC)、实时示波器(Rigol DS6104)、光谱分析仪(Anritsu MS9710C)、射频谱分析仪(Rohde & Schwarz FSC6)、加热搅拌台、聚四氟乙烯密封高压釜、烘箱及各类光谱仪器(SEM/TEM/HR-TEM/EDS/拉曼/XRD/UV-vis-NIR)。材料包括FeCl2·4H2O、氢氧化钠、蒸馏水、丙酮及FONP粉末。 4. 实验流程与操作步骤:FONPs合成通过混合FeCl2·4H2O与蒸馏水,加入氢氧化钠后100°C水热处理12小时,经洗涤干燥制得。SA制备是将FONP-丙酮混合物涂覆于光纤跳线。激光器搭建包括环形腔元件连接、PC调节偏振,通过示波器/光谱仪/射频分析仪测量输出。非线性传输测量采用分束飞秒激光,一路经SA后检测功率。 5. 数据分析方法:数据分析包含采用高斯曲线拟合脉冲包络,计算半高全宽(FWHM)、信噪比(SNR)及时频积。对光谱特性和脉冲动力学进行稳定性与特征分析。
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物理学实验方案
1. 实验设计与方法选择:整体设计采用由单频二极管激光器与宽带超辐射发光二极管(SLD)共同种子注入的光纤放大器产生的单一高功率光束。该光束执行光缔合、振动冷却及光学囚禁操作。实验装置包含用于冷态铷原子的磁光阱(MOT)、用于分子的交叉光学偶极阱(ODT),并通过共振增强双光子电离(RE2PI)进行探测。采用耗尽光谱法探测分子态。 2. 样本选择与数据来源:使用标准MOT制备的超冷85Rb原子。数据采集自RE2PI产生的Rb2+离子计数及耗尽信号。 3. 实验设备与材料清单:设备包括50W单频光纤放大器(IPG公司YAR-50K-1064-SF型)、单频光栅稳频二极管激光器、宽带超辐射发光二极管(QPhotonics公司QSDMI-1060-300型)、波长计(HighFinesse公司WS-7型)、光谱分析仪(安立MS9710C型)、脉冲染料激光器(Jaguar型,Continuum公司)、脉冲Nd:YAG激光器及离子计数器。 4. 实验流程与操作步骤:开启MOT和ODT后,施加9379.5 cm−1(1066.1 nm)的单一光束实现光缔合、振动冷却与囚禁。通过聚焦于ODT的脉冲染料激光器进行RE2PI分子探测。耗尽光谱法采用682nm二极管激光器。分别在MOT开启与关闭状态下测量分子数密度的时间演化。 5. 数据分析方法:通过指数曲线拟合分析种群衰减,采用Franck-Condon因子建立跃迁模型,并依据光谱数据分配峰位。
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土木工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究采用有限元分析(FEA)中的涂抹裂纹模型(通过Ansys软件)模拟裂缝,并运用粘结滑移模型(Saliger模型)计算裂缝宽度。基于光波传播理论和传递矩阵法进行FBG光谱模拟。 2. 样本选择与数据来源:使用特定尺寸(140厘米×10厘米×16厘米)及配筋(HRB335和R235钢材)的钢筋混凝土梁,FBG传感器预埋于梁体中。 3. 实验设备与材料清单:设备包括荷载传感器、数据采集器、宽带光源(波长范围1520-1570纳米)、光谱分析仪(Anritsu MS9740A)及准静态拉伸加载机;材料包含混凝土、钢筋、箍筋及封装FBG传感器。 4. 实验流程与操作步骤:开展准静态四点弯曲试验,分级施加拉荷载,每级荷载下通过光谱分析仪测量FBG反射光谱,同时记录钢筋应变片数据,并目测裂缝宽度。 5. 数据分析方法:通过有限元计算提取应力并模拟FBG光谱形变,根据FEA结果由公式(1)计算裂缝宽度并与实测值对比,对数值模拟与实验数据进行统计比对。
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