当前位置:首页 > 技术文章
在当今数字化、信息化的时代洪流中,数据传输的速度与质量已成为衡量一个系统乃至整个社会运作的关键指标。而在众多的通信介质中,实芯光纤跳线以其优势脱颖而出,成为构建现代高速网络基础设施的重要基石。凭借其光导纤维材质,实现了高速的数据传输。与传统铜缆相比,实芯光纤能够承载更大量的信息,传输速度可高达每秒数十甚至上百Gb,这无疑是应对大数据时代增长的信息需求的不错选择。具备很低的信号衰减和抗干扰能力。光线在光纤内部几乎无损耗传播,保证了长距离传输时信号的完整性,避免了电磁干扰等环境因...
1-23
在现代科技的璀璨星空中,半导体激光器宛如一颗耀眼的明星,广泛应用于众多领域,深刻改变着我们的生活。半导体激光器,又被称作激光二极管,它基于半导体材料的特性工作。与传统的固体、气体激光器不同,半导体激光器体积小巧、效率高。其核心原理在于通过电子与空穴的复合,将电能直接转化为光能,产生受激辐射,进而输出激光束。这种紧凑而高效的结构,使得半导体激光器成为现代光学系统中的关键部件。半导体激光器的应用范围极为广泛。在通信领域,它是光纤通信的“心脏”。由于光纤具有低损耗、大容量等优点,成...
1-14
MINI双通道锁相放大器的工作原理基于相位敏感检测器(PSD)技术。它利用参考信号与被测信号的相位关系,通过相乘、积分等运算,从噪声背景中提取出特定频率的微弱信号。这一过程主要包括信号输入、相乘运算、低通滤波和信号输出等步骤。技术特点:双通道设计:具有两个独立的输入通道和输出通道,可以同时处理两个不同的信号源,提高了测量的灵活性和效率。高灵敏度:能够检测到低至纳伏级别的微弱信号,适用于各种高灵敏度测量需求。高选择性:只对特定频率的信号敏感,有效抑制了噪声和其他频率信号的干扰。...
12-17
硫化物中红外光纤的制备工艺是一个复杂且精细的过程,以下是对其制备工艺的详细介绍:一、材料准备与提纯原料选择:硫化物中红外光纤的主要原料包括硫系元素(硫、硒、碲等)以及其他添加元素(如砷、锑、锗等)。这些原料需要具有高纯度,通常要求达到6N(99.9999%)以上,以确保光纤的性能。材料提纯:原料在制备前需要进行进一步的提纯,以去除其中的有机杂质、金属杂质等。提纯过程通常包括化学提纯和物理提纯两种方法。化学提纯是通过化学反应将杂质转化为可溶性物质,然后通过洗涤、过滤等步骤将其去...
11-22
长光程气体池主要适用于以下气体检测方法:一、基于光谱分析的方法长光程气体池可以配合光谱仪使用,通过测量气体对光的吸收光谱来分析气体的成分和浓度。由于长光程气体池的光程长,使得检测灵敏度提高,特别适用于痕量气体的检测。在光谱分析中,长光程气体池通常用于傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析、激光光谱分析等领域。二、基于Lambert-Beer定律的方法Lambert-Beer定律是描述光在介质中传播时,光强与介质浓度和光程之间关系的定律。长光程气体池通过增加光程,使得透射光强与气体...
10-30
在科学研究和工程技术领域,常常需要检测淹没在噪声中的微弱信号,这就如同在嘈杂的环境中捕捉细微的声音。而迷你锁相放大器以其性能,成为了这一艰巨任务的解决方案。迷你锁相放大器是一种基于锁相技术的精密仪器。它主要由信号输入通道、参考信号源、相敏检波器、低通滤波器等核心部件组成。其工作原理是利用与被测信号具有相同频率和相位关系的参考信号,通过相敏检波器将被测信号从噪声背景中提取出来,然后再经过低通滤波器进一步滤除高频噪声,从而实现对微弱信号的高灵敏度检测。这种迷你型的设计赋予了它诸多...
10-21
双通道锁相放大器是一种用于精确测量和分析信号的设备,它采用锁相技术,通过比较待测信号和参考信号的相位差来确定信号的强度。双通道特性意味着它能够同时处理两个信号通道,这使得它在多通道数据采集和复杂系统分析中表现出色。双通道锁相放大器重要参数与特性:相位:相位是锁相放大器中的一个关键参数,它决定了信号的提取精度。通过调节参考信号的相位,可以使锁相放大器更准确地提取待测信号。滤波器带宽:滤波器的带宽决定了信号的选择性。理论上,带宽越小,信号的选择性就越高,信噪比也应该越好。然而,当...
9-12
双通道锁相放大器是一种具有两个独立输入信号通道的锁相放大器,它能够在同一时间内处理两个信号通道的数据,从而提供更强大、更灵活的信号处理能力。以下是对双通道锁相放大器的详细介绍双通道锁相放大器通过两个独立的锁相放大器模块,实现了对两个输入信号的同时处理。这种设计使得它在处理复杂信号或需要同时监测多个参数的应用场景中表现出色。其特点主要包括:双通道输入:支持两个独立的信号通道,能够同时处理两个信号。高频处理能力:部分双通道锁相放大器具有高频处理能力,如工作频率涵盖1mHz-50M...
8-27
中红外激光器,波长范围通常在2到20微米之间,在多个领域展现出了广泛的应用潜力。不同于常见的激光波长,中红外激光由于其与诸多化学物质特征吸收峰相匹配的特性,尤其适合于光谱学分析和远程探测技术。中红外激光器的工作原理基于光电效应或化学反应产生的激励,通过特定介质产生放大的光束。这些激光器大致可分为三类:固态激光器、气体激光器和基于频率转换的激光器。其中,量子级联激光器是一种典型的半导体激光器,近年来由于其在中红外波段的优异表现而备受关注。中红外激光器的应用是多方面的。在环境监测...
8-14
可调谐激光光谱技术是一种先进的光谱分析技术,它利用可调谐激光器作为光源,通过调节激光器的输出波长,实现对不同物质吸收光谱的测量和分析。以下是对可调谐激光光谱技术的详细解析:可调谐激光光谱系统通常包括以下几个关键部分:可调谐激光器:作为系统的光源,能够发出可调谐的激光束。可调谐激光器可以通过改变电流、温度或机械结构等方式来调节其输出波长。调制器:用于对激光脉冲进行调制,使其以不同的频率和峰值重复发出,以便更好地适应不同的测量需求。波长分析仪:用于测量激光脉冲的中心波长,以及相应...
7-19
量子级联激光器(QuantumCascadeLaser,QCL)作为一种前沿的半导体激光器,1.红外对抗定向红外对抗(DIRCM):量子级联激光器在红外对抗中表现出色,特别是通过定向红外干扰,将红外干扰光源的能量集中在**导引头视场内,干扰或饱和红外导引头上的探测器和电路,使**丢失目标,从而保护飞机免受红外制导**的威胁。其体积小、重量轻、可室温工作,且电光转换效率高,非常适合用于此类应用。技术验证:例如,DaylightSolutions公司基于量子级联激光器的红外干扰机...