更新日期: 2024-04-30

1064nm光纤端面激光减反射膜的研制

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1064nm光纤端面激光减反射膜的研制 4.8

针对导弹探测制导光源的特殊应用,通过对材料的选择、膜系的设计和工艺参数的优化,采用电子束真空镀膜及离子辅助沉积的方法,成功的在光纤端面为50μm的口径上镀制减反射膜。研究了膜层的应力匹配和低温镀膜时膜层的牢固性,并给出了光纤端面测试前后结果的实例对比图和曲线。在以YAG激光器为光源的系统中,当激光器的工作电流为2000 mA时,光纤的输出功率比未镀膜时提高了5%,能够承受激光光源的照射和恶劣的环境测试,达到了使用要求。

1064nm激光抽运单模光纤受激喇曼散射的理论分析 1064nm激光抽运单模光纤受激喇曼散射的理论分析 1064nm激光抽运单模光纤受激喇曼散射的理论分析

1064nm激光抽运单模光纤受激喇曼散射的理论分析

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基于已有理论模型,利用1064nm连续波抽运源在不同抽运光强下对不同长度光纤抽运所产生的受激喇曼散射现象进行数值模拟,并对模拟结果作了分析.研究发现:发生受激喇曼散射现象时,抽运光强和光纤长度发生兑换;能量红移现象普遍存在,包括同阶stokes光谱内部和不同阶的stokes光谱之间.抽运光强越大,能量红移现象越明显.

1064nm高反射薄膜激光损伤阈值测量方法 1064nm高反射薄膜激光损伤阈值测量方法 1064nm高反射薄膜激光损伤阈值测量方法

1064nm高反射薄膜激光损伤阈值测量方法

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参照国际上对激光损伤阈值不同测量技术建立起来的相应检测规范和标准,分别采用1-on-1,s-on-1,r-on-1和光栅扫描共4种测量方式,在1064nm波长下对hfo2/sio2周期性高反射薄膜进行了激光损伤阈值的测量研究。根据测量结果,比较并分析了这4种测量方式之间的差异,重点研究了r-on-1和光栅扫描测量方式中存在的激光预处理效应对薄膜损伤阈值的影响,以及辐照激光光斑尺寸与损伤阈值之间的联系,并讨论了光栅扫描方式中预处理效应与扫描间距和扫描能量密度梯度的关系。研究表明:r-on-1方式下测得的损伤阈值最高,光栅扫描和1-on-1次之,s-on-1最小;1000个脉冲激光辐照下的累积效应不显著,并且在激光光斑尺寸的差异较小时,阈值与光斑尺寸的对应关系并不明显;光斑尺寸相同时,扫描光斑的间距越小,激光预处理效果越好。

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YAG激光防护玻璃、1064nm激光防护板检测报告

YAG激光防护玻璃、1064nm激光防护板检测报告

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YAG激光防护玻璃、1064nm激光防护板检测报告 4.5

防护等级:od4+od5+od6+od7+ 防护波段:800nm-1700nm 产品材质:亚克力pmma板聚碳酸酯pc板 规格大小:1350*10081220*2440 主要功能:吸收特定波长激光,防止刺激眼睛,保护人眼健康。 测试依据:激光防护眼镜防护性能的测试方法 防护等级判断:广州南沙经济技术开发区工业二路1号 陈生13719419357

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基于国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器 基于国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器 基于国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器

基于国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器

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基于国产双包层掺镱光纤的1018nm全光纤激光器 4.7

光纤激光器具有转换效率高、光束质量好、热管理方便、结构紧凑等优点,在工业和国防领域有广泛的应用前景。受抽运二极管亮度的限制,采用激光二极管抽运的传统高功率掺镱光纤激光器的输出一直限制在千瓦级水平。采用1018nm的光纤激光器抽运掺镱光纤(ydf)是产生更高功率输出的有效方式。

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1064nm波长双向泵浦的S波段掺铥石英光纤放大器(英文)

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1064nm波长双向泵浦的S波段掺铥石英光纤放大器(英文) 4.7

研究了1064nm波长双向泵浦的掺铥石英光纤放大器(tdsfa),测量了信号开关增益随泵浦功率和信号波长的变化情况.在最大入纤功率1400mw泵浦下,放大器在1485~1517nm的较宽范围内具有放大能力,最大增益3.76db.分析表明,弱的基态吸收和强的激发态吸收限制了放大器增益的进一步提高,表明上转换泵浦的tdsfa是可行的.

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405nm尾纤激光器105um多模光纤300mW-new

405nm尾纤激光器105um多模光纤300mW-new

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405nm尾纤激光器105um多模光纤300mW-new 4.4

wavespectrum-laser高品质激光器 405nm300mw105um同轴封装多模光纤跳线尾纤激光二极管/光纤耦合激光器无pd探测器 400nm~410nm同轴半导体尾纤激光器/光纤耦合激光器二极管 产品型号wslp-405-300m-105m 参数数值主要特征应用领域 反向电压-vre2.0v波长:405nm医疗行业 工作温度-top0°c~+30°c光纤类型:多模印刷行业 储存温度-tst-35°c~+85°c封装类型:同轴其他行业 焊接温度-tis260°c光纤接头:fc/pc 产品照片 尺寸图 wavespectrum-laser高品质激光器 典型技术参数(25°c)最小值典型值最大值 光学参数 中心波长+/-5nm405nm+/-10nm 连续输出功率-30

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一种新型太阳能电池减反射膜的制备

一种新型太阳能电池减反射膜的制备

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一种新型太阳能电池减反射膜的制备 4.7

提高太阳电池的光电转换效率的方法有很多,该文提出了一种折射率不断变化的减反射膜,具有更好的减反射效果,增加了光生载流子的生成数量,从而提高晶硅太阳电池的转换效率。通过硅烷和氨气流量的连续变化,从而使减反射膜的折射率由上至下等速率地增大,可提高电池片转换效率0.13%。

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980nm单模掺镱光纤激光器 980nm单模掺镱光纤激光器 980nm单模掺镱光纤激光器

980nm单模掺镱光纤激光器

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980nm单模掺镱光纤激光器 4.7

从速率方程出发,理论推导了准三能级掺镱光纤激光器的斜效率,泵浦阈值功率,最佳光纤长度和输出功率的表达式,并理论分析了掺镱光纤中的准三能级和四能级增益关系,为抑制四能级起振提供理论依据。根据理论分析结果,实验中选定了光纤最佳长度、腔镜反射率等参数,最终获得最大输出功率为372mw的980nm单模激光输出,斜效率为21.2%,实验结果与数值模拟结果一致。此外,还对激光器的自脉动效应和不稳定性进行了简单分析。

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二氧化钛太阳能电池减反射膜结构和光学特性 二氧化钛太阳能电池减反射膜结构和光学特性 二氧化钛太阳能电池减反射膜结构和光学特性

二氧化钛太阳能电池减反射膜结构和光学特性

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二氧化钛太阳能电池减反射膜结构和光学特性 4.4

用溅射功率为100~500w的直流反应磁控溅射法制备出不同结构与特性的tio2薄膜样品;采用原子力显微镜(afm)、x线衍射仪(xrd)、傅里叶红外光谱(ftir)和紫外可见光分光光度计对薄膜的形貌、结构及光学特性进行表征;研究溅射功率对薄膜的结构、形貌及光学特性的影响。研究结果表明:沉积态薄膜均为无序结构,氧化物溅射模式下沉积的薄膜为透明状态,金属模式下沉积的薄膜不透明,tio2薄膜的折射率随着溅射功率变化在1.8~2.3之间变化;在低功率制备的沉积态薄膜存在tio0.5微晶,它使薄膜样品的透过率降低,这主要是tio0.5微晶对光波的强烈吸收所致;400w溅射功率下制备出适合太阳能电池减反射膜应用的透过率高及折射率大的tio2减反膜。

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光纤连接器端面测试仪的研制

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光纤连接器端面测试仪的研制 4.7

为确保高质量连接器的批量生产研制了端面测试仪.采用光学相位测量技术,通过高精度测量连接器端面的表面形貌,借助matlab的图像处理技术,可以得到端面的曲率半径、球面偏心度及凹陷度等决定连接器质量的关键参数.测量精度高(曲率半径相对误差为0.2%,凹陷度误差为2nm,偏心度误差为1μm),速度快,易操作.

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光纤端面的检验.

光纤端面的检验.

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光纤端面的检验. 4.7

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光纤的激光器尾纤激光器

光纤的激光器尾纤激光器

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光纤的激光器尾纤激光器 4.6

实用标准文案 精彩文档 上海磐川光电科技有限公司 光纤激光器(带尾纤激光器) 产品说明书 实用标准文案 精彩文档 光纤激光器(尾纤激光器)型号:pl-6598fibr 专业术语:光纤激光器 俗称:带尾纤激光器,尾纤激光模组,通讯光纤激光头 产品特点:*半导体激光管芯; *智能调制电路; *高效透过率光学系统; *低功耗,高效能光功率输出; *光斑模式tem; 应用领域:光纤通讯,特殊环境下工业标线定位,防伪检测,机械、石材切割金属锯 床、smt/电路板的对刀、标线、定位、对齐等 技术参数:型号:pl-6598fibr 波长635nm-1550nm激励方式电激励 输出功率5-200mw光斑模式圆点状 运行方式连续工作激光器供电电压d

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单光纤光栅实现窄带全光纤反射器的分析 单光纤光栅实现窄带全光纤反射器的分析 单光纤光栅实现窄带全光纤反射器的分析

单光纤光栅实现窄带全光纤反射器的分析

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单光纤光栅实现窄带全光纤反射器的分析 4.5

提出了一种由单个光纤光栅和一个光纤方向耦合器组成的新型全光纤反射器,推导出了当光栅为均匀bragg光栅、器件任意端口输入时,任何一端口的输出解析式。分析表明器件具有法布里-珀罗腔干涉仪的特点,耦合器的耦合比系数类似于法布里-珀罗腔的反射率,耦合比系数越大,输出光谱半高全宽度(fwhm)越窄,消光比越好。当耦合比系数大于0.8时,fwhm可以窄到0.02nm,消光比大于0.9。如果光栅是“强”耦合,器件具有均匀分布的多通道梳状输出特性;光栅为“弱”耦合时,则能实现fwhm小于0.02nm的单频输出。器件只需单个光栅,克服了制作两个完全相同光栅的困难。

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10.6μm空芯传能光纤的研制

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10.6μm空芯传能光纤的研制 4.4

为研制10.6μm空芯传能光纤,讨论了银层质量、碘化银层质量对空芯波导传输损耗的影响。介绍了研制波长为10.6μm的空芯传能光纤的工艺方案及其典型参数。通过液相化学沉积法,在石英基底管内壁成功地生成了优质金属银层和碘化银电介质包层。制作了出具有高透过率的空芯红外波导。

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光纤反射镜

光纤反射镜

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光纤反射镜 4.4

参数单位要求 工作波长nm1310 工作带宽nm±40 反射率%70-50 温度相关损耗 db ≤0.20 ≤0.10 光损伤阈值mw300 最大拉伸强度n5.0 工作温度℃-40~+70 贮存温度℃-55~+85 尾纤长度cm10 封装尺寸mm裸纤 尾纤类型/125/250μm(普通单模光纤) 备注:温度相关损耗是指工作温度范围内,反射光功率的变化量。

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用于分布式光纤传感的全光纤激光器 用于分布式光纤传感的全光纤激光器 用于分布式光纤传感的全光纤激光器

用于分布式光纤传感的全光纤激光器

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用于分布式光纤传感的全光纤激光器 4.5

报道了一台适用于分布式光纤传感的全光纤激光器。激光器基于主振荡功率放大(mopa)技术,种子光源为半导体激光器,放大器为掺铒光纤放大器。实现了重复频率和脉冲宽度分别独立可调的激光输出,中心波长为1550nm,光谱的3db带宽小于0.2nm,获得的最高峰值功率为1.1kw,输出的激光脉冲中放大自发辐射(ase)功率分数的最大值低于10%。

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980nm双包层光子晶体光纤激光器 980nm双包层光子晶体光纤激光器 980nm双包层光子晶体光纤激光器

980nm双包层光子晶体光纤激光器

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980nm双包层光子晶体光纤激光器 4.5

采用内包层直径为200μm、纤芯直径40μm,长度45cm的掺镱双包层光子晶体光纤作为增益介质,915nm激光二极管(ld)泵浦源,实现了运转于准三能级系统的980nm连续激光输出。双端输出时,总输出功率为463.3mw,斜效率为17.8%;单端输出时,输出功率为543mw,斜效率为11.6%。

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光纤连接器端面

光纤连接器端面

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光纤连接器端面 4.8

光纤连接器端面

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1053nm单频线偏振光纤激光器 1053nm单频线偏振光纤激光器 1053nm单频线偏振光纤激光器

1053nm单频线偏振光纤激光器

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1053nm单频线偏振光纤激光器 4.3

介绍了一种采用环形腔结构的1053nm单频、线偏振光纤激光器。该激光器利用光纤光栅选频,并通过偏振控制的方法获得了稳定的线偏振光输出,输出功率达40mw,线宽约3khz。

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蓝色减反射膜 蓝色减反射膜 蓝色减反射膜

蓝色减反射膜

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蓝色减反射膜 4.6

蓝色减反射膜,作为一种先进的光学技术应用,被广泛应用于各种光学设备中,如眼镜、相机镜头、显示器等。这种薄膜技术的主要目的是减少光的反射,提高光学设备的透光率和清晰度。通过在光学表面镀上一层或数层厚度为光波长几分之一的薄膜,可以改变光的反射和透射性质,从而实现减反射的效果。

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减反射膜的作用 减反射膜的作用 减反射膜的作用

减反射膜的作用

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减反射膜的作用 4.9

减反射膜,顾名思义,是一种能够减少光的反射的技术,被广泛应用在各种光学设备和显示器件中。它的主要作用在于提高光学元件的透射率,降低反射率,从而改善光学性能。这种技术在我们的生活中无处不在,比如眼镜、照相机、手机屏幕等,都采用了减反射膜技术。

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首批光伏组件用减反射膜玻璃样品完成投样 首批光伏组件用减反射膜玻璃样品完成投样 首批光伏组件用减反射膜玻璃样品完成投样

首批光伏组件用减反射膜玻璃样品完成投样

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页数:未知

首批光伏组件用减反射膜玻璃样品完成投样 4.4

根据国家标准委下达的国家标准制修订项目计划的通知,中国建材检验认证集团股份有限公司(以下简称“ctc”)负责《光伏玻璃强辐照湿热大气环境自然暴露试验及性能评价规范》、《光伏玻璃干热砂尘大气环境自然暴露试验及性能评价规范》、

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首批光伏组件用减反射膜玻璃样品完成投样 首批光伏组件用减反射膜玻璃样品完成投样 首批光伏组件用减反射膜玻璃样品完成投样

首批光伏组件用减反射膜玻璃样品完成投样

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首批光伏组件用减反射膜玻璃样品完成投样 4.7

根据国家标准委下达的国家标准制修订项目计划的通知,中国建材检验认证集团股份有限公司(以下简称“ctc”)负责《光伏玻璃强辐照湿热大气环境自然暴露试验及性能评价规范》、《光伏玻璃干热砂尘大气环境自然暴露试验及性能评价规范》、

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《太阳能光伏用减反射膜玻璃》行业标准审查 《太阳能光伏用减反射膜玻璃》行业标准审查 《太阳能光伏用减反射膜玻璃》行业标准审查

《太阳能光伏用减反射膜玻璃》行业标准审查

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《太阳能光伏用减反射膜玻璃》行业标准审查 4.4

由国家太阳能光伏质检中心(cpvt)承办的《太阳能光伏用减反射膜玻璃》行业标准审查会近日在无锡锦江大酒店召开。中国建筑玻璃与工业玻璃协会、中国建筑材料联合会、全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会、中国质量认证中心、国家太阳能光伏产品质量监督检验中心、国家建筑材料光伏(电)产品质量监督检验中心、秦皇岛玻璃工业研究设计院的委员、专家及标;住编制人员参加了此次会议。会议由全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会秘书长陈璐主持。国家光伏质检中心副主任孙晓代表会议主办方向与会代表作了欢迎致辞。

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周俐玲

职位:幕墙门窗资料员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

1064nm光纤端面激光减反射膜的研制文辑: 是周俐玲根据数聚超市为大家精心整理的相关1064nm光纤端面激光减反射膜的研制资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 1064nm光纤端面激光减反射膜的研制