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武漢東隆科技有限公司
中級(jí)會(huì)員 | 第3年
突破傳統(tǒng)局限:國(guó)產(chǎn)OCI-V重新定義偏振模色散(PMD)測(cè)量2025/03/26
隨著5G、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的快速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)帶寬需求激增,偏振模色散(PMD)成為影響光纖通信系統(tǒng)傳輸質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一。PMD會(huì)導(dǎo)致信號(hào)失真,影響數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性和速度。為了應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)的高精度PMD測(cè)量?jī)x器——光矢量分析儀OCI-V應(yīng)運(yùn)而生。OCI-V能夠精準(zhǔn)檢測(cè)光纖鏈路中的偏振模色散,為網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化提供可靠的數(shù)據(jù)支持。其測(cè)量速度快、精度高,具備出色的穩(wěn)定性和易用性,廣泛應(yīng)用于通信運(yùn)營(yíng)商、光纖制造商及科研機(jī)構(gòu)。傳統(tǒng)PMD測(cè)量手段的局限性傳統(tǒng)的PMD測(cè)量方法主要包括干涉法和波長(zhǎng)掃描法。雖
COHERENT PM10 K+ 萬瓦級(jí)高功率探頭,測(cè)試響應(yīng)速度<3 s2025/03/26
東隆科技總代理的美國(guó)相干(COHERENT)公司的PM10K+高功率探頭采用創(chuàng)新型散熱設(shè)計(jì),集成了先進(jìn)溫度傳感器與高性能組件,通過專有的熱建模技術(shù)、流體動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)以及數(shù)據(jù)采集和智能算法,使其能夠以<3s的響應(yīng)速度測(cè)試功率高達(dá)10kW(間歇測(cè)試12kW)的連續(xù)激光輸出,憑借該優(yōu)秀的性能,它的測(cè)量速度,傲立于萬瓦級(jí)功率探頭市場(chǎng)之巔,重新定義了高功率測(cè)量的新標(biāo)準(zhǔn)。這款功率探頭擁有65mm×65mm的超大有效面積(6.5平方英寸),可防止大尺寸光束出現(xiàn)的削波現(xiàn)象,并且配備了激光互鎖功能,在測(cè)量期間可終止
精準(zhǔn)測(cè)量PMD:OCI-V光矢量分析系統(tǒng)賦能光纖通信性能優(yōu)化2025/02/21
在光纖通信技術(shù)飛速發(fā)展的今天,偏振模色散(PMD)已成為制約系統(tǒng)性能的核心瓶頸之一。PMD會(huì)導(dǎo)致信號(hào)失真、碼間串?dāng)_,并限制傳輸距離,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的帶寬容量和傳輸可靠性。因此,精準(zhǔn)測(cè)量PMD對(duì)于優(yōu)化光纖通信系統(tǒng)、提升傳輸性能具有至關(guān)重要的意義。光矢量分析系統(tǒng)OCI-V作為PMD測(cè)量的先進(jìn)工具,為光纖通信系統(tǒng)的性能優(yōu)化提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。OCI-V光矢量分析系統(tǒng)PMD:高速光纖通信的隱形挑戰(zhàn)PMD的產(chǎn)生源于不同偏振態(tài)的光脈沖在光纖中以不同群速度傳播,導(dǎo)致時(shí)延差異。這種時(shí)延差異會(huì)隨著傳輸距離的增加
機(jī)器視覺、粒子計(jì)數(shù)器都在用什么類型的激光器?2024/11/20
如果您覺得830nm波長(zhǎng)太短,但905nm波長(zhǎng)又太長(zhǎng)......嗯~那就試試我們的850nm激光器吧!近期,QDlaser公司新推出的法布里-珀羅激光器產(chǎn)品系列新增了850nm波長(zhǎng)!QLF083A-50B0/QLF083D-50B0是專為高輸出功率應(yīng)用而設(shè)計(jì)的850nm量子阱激光器件。激光二極管采用TO-56封裝,內(nèi)置PD,平窗管帽密封。?產(chǎn)品:QLF083A-50B0(陽極共用型)/QLF083D-50B0(陰極共用型)?波長(zhǎng):850nm?輸出功率:200mW(CW)?封裝:5.6mmTO-C
『技術(shù)知識(shí)』體相位全息光柵2024/11/07
典型的表面浮雕光柵通常不如體相光柵厚實(shí)。它們多數(shù)被涂以反射表面,并作為反射光柵使用。這些光柵結(jié)構(gòu)常常被“閃耀”處理,以便在特定的波長(zhǎng)和幾何配置下有效工作。相比之下,體積相位光柵可以比標(biāo)準(zhǔn)的表面浮雕光柵更厚,并且它們沒有開放的凹槽。它們的工作原理是基于介質(zhì)中折射率的變化(即指數(shù)調(diào)制),通過調(diào)整介質(zhì)的厚度和折射率調(diào)制,使其能夠在不同的波長(zhǎng)下工作。體相光柵通常被用作透射光柵。對(duì)于高密度表面浮雕光柵,存在一個(gè)偏振相關(guān)損耗(PDL)的問題。隨著光柵頻率的增加,P偏振光的衍射效率(DE)會(huì)下降。圖3展示了一
800 nm深入成像新突破:Cobra-D 800 OCT光譜儀,應(yīng)用于眼科與工業(yè)2024/10/29
傳統(tǒng)上,OCT成像需要使用更長(zhǎng)的波長(zhǎng)才能在單次掃描中探測(cè)到大于幾毫米的深度,但這帶來了與NIR探測(cè)器相關(guān)的高成本問題。為此,WasatchPhotonics開發(fā)了一種創(chuàng)新的光譜儀設(shè)計(jì),使我們能夠使用800nmOCT實(shí)現(xiàn)高達(dá)12mm的成像深度,這為在更寬的深度范圍內(nèi)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)高效的特征測(cè)量開辟了新的可能性。受益于這種遠(yuǎn)程成像的應(yīng)用領(lǐng)域包括眼科、醫(yī)學(xué),以及增材打印和激光加工的無損過程監(jiān)測(cè)。鑒于這些應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)很高,東隆科技代理的WasatchPhotonics為Cobra-D模型提供了工業(yè)級(jí)的機(jī)械和熱穩(wěn)
785拉曼光譜儀配置指南:優(yōu)化您的應(yīng)用性能2024/10/10
正確的工具,是先進(jìn)成果的起點(diǎn)。WasatchPhotonics在此,隨時(shí)助您脫穎而出。無論您是Raman領(lǐng)域的新手,還是對(duì)自己的需求了如指掌,亦或是希望從臺(tái)式設(shè)備過渡到便攜式設(shè)備,WasatchPhotonics都能提供您所需的產(chǎn)品、資源和專業(yè)知識(shí)??靵硖剿髯钚碌?85拉曼產(chǎn)品及其廣泛應(yīng)用,并學(xué)習(xí)如何配置高性能的785拉曼光譜儀。785拉曼光譜儀應(yīng)設(shè)計(jì)緊湊、敏感且特定于用戶需求。為此,WasatchPhotonics圍繞自研的全息光柵,打造了一個(gè)高靈敏度的光學(xué)平臺(tái),旨在填補(bǔ)緊湊型與785拉曼光柵
從零開始:DIY光學(xué)相干斷層掃描系統(tǒng)基礎(chǔ)教程2024/09/29
構(gòu)建DIY光學(xué)相干斷層掃描裝置或系統(tǒng)確實(shí)是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)與樂趣的項(xiàng)目。OCT作為一種非侵入性的成像技術(shù),廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,尤其在眼科檢查中發(fā)揮著重要作用。要自制這樣一個(gè)裝置,但需要多個(gè)光學(xué)和機(jī)械組件、對(duì)信號(hào)和圖像處理的了解、一些編程專業(yè)知識(shí)以及大量時(shí)間投資。如果使用預(yù)裝的現(xiàn)成SD-OCT光譜儀作為起始組件之一,即可加快和簡(jiǎn)化此過程,降低風(fēng)險(xiǎn),并提高所收集圖像的質(zhì)量。在本文中,我們將向您介紹DIY光學(xué)相干斷層掃描裝置的一些關(guān)鍵原理和布局,了解如何從設(shè)計(jì)的OCT光譜儀部分獲得最佳性能——無論您是打算
創(chuàng)新OCT技術(shù):光柵與光譜儀實(shí)現(xiàn)更快更清晰成像2024/09/20
光學(xué)相干斷層掃描是一種強(qiáng)大的組織和材料無損3D成像技術(shù)。主要用于研究、醫(yī)學(xué)診斷、引導(dǎo)手術(shù)、工業(yè)加工和無損檢測(cè)。WasatchPhotonics公司先進(jìn)的OCT光柵構(gòu)建的創(chuàng)新解決方案支持這些應(yīng)用。東隆科技代理WasatchPhotonics公司的OCT光譜儀系統(tǒng)其設(shè)計(jì)減少了滾降,提高了靈敏度,從而獲得更快、更清晰的圖像。無論您是研究人員還是OEM,我們都會(huì)為您提供合適的光柵或光譜儀支持,以快速構(gòu)建可捕獲所需圖像的系統(tǒng)。OCT優(yōu)勢(shì)?優(yōu)秀的效率和信噪比,可實(shí)現(xiàn)更深層次的更清晰的圖像?VPH光柵,低偏振
碲化鎘太陽能電池:綠色能源的新星,高效轉(zhuǎn)換2024/09/05
隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮某掷m(xù)增長(zhǎng)和技術(shù)的不斷進(jìn)步,碲化鎘太陽能電池必將在未來的能源市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。??PicoQuant公司一直致力于碲化鎘太陽能電池新材料、?新工藝的探索與研發(fā),充分利用其在時(shí)間分辨技術(shù)上的優(yōu)勢(shì),?為碲化鎘太陽能電池的性能優(yōu)化和質(zhì)量控制提供了有力的支持。?多晶碲化鎘(通常稱為pc-CdTe)是一種半導(dǎo)體材料,在光伏領(lǐng)域,特別是在太陽能電池的開發(fā)方面,已經(jīng)獲得了極大的關(guān)注和認(rèn)可。pc-CdTe太陽能電池以其成本效益著稱,因?yàn)樗鼈兛梢允褂孟鄬?duì)廉價(jià)的制造工藝生產(chǎn),而且易于加工。電
東隆集團(tuán)推出OFDR動(dòng)態(tài)解調(diào)功能,可實(shí)現(xiàn)耦合功能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)2024/08/30
光頻域反射(OFDR)是一種基于掃頻光源的分布式光纖測(cè)量技術(shù)。通常使用光頻域反射技術(shù)測(cè)量通信類器件、模塊時(shí),光源在設(shè)置的波長(zhǎng)范圍內(nèi)掃描一次則完成單次測(cè)量。受限于光源的掃描范圍和掃描速度影響,基于OFDR的相關(guān)設(shè)備很難做到高速實(shí)時(shí)的測(cè)量與解調(diào)。而隨著通信市場(chǎng)的快速發(fā)展,高質(zhì)量的快速耦合需求越來越多。如何解決耦合過程中的信號(hào)監(jiān)測(cè)問題,實(shí)時(shí)評(píng)估耦合質(zhì)量成為行業(yè)研究熱點(diǎn)。近期,東隆集團(tuán)研發(fā)團(tuán)隊(duì)針對(duì)OFDR技術(shù)的研究取得重大進(jìn)展。從最新的測(cè)試結(jié)果來看,我司自主研發(fā)生產(chǎn)的OCI高分辨光學(xué)鏈路診斷儀能夠以10
TRPL工具助力提升太陽能電池和光伏研究水平2024/08/27
在進(jìn)行太陽能電池、光伏器件和半導(dǎo)體研究的時(shí)候,提高其電子和光學(xué)特性以及制備方法的效率是至關(guān)重要的。?PicoQuant公司緊跟步伐,?積極投身于這一前沿領(lǐng)域的研究,?為科研人員提供了一個(gè)強(qiáng)大的非破壞性時(shí)間分辨光譜和顯微鏡技術(shù)工具箱,比如FLIM(?熒光壽命成像)?、?TCSPC(?時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù))等眾多產(chǎn)品系列。?在提升太陽能電池和光伏研究水平這方面,PicoQant公司又擁有先進(jìn)的時(shí)間分辨光致發(fā)光光譜(TRPL)解決方案。尤其在分析光物理特性和優(yōu)化太陽能電池效率等方面,先進(jìn)的TRPL能助力
『光學(xué)微知識(shí)』光纖微裂紋對(duì)回波損耗的影響2024/08/01
自從光纖被用于通信以來,與光纖相關(guān)的產(chǎn)品與技術(shù)得到了顯著發(fā)展。無論是傳統(tǒng)的無源光器件還是近年來AI浪潮下火爆市場(chǎng)的高速光模塊,都大量用到了光纖技術(shù)和產(chǎn)品。盡管光纖及相關(guān)產(chǎn)品的制作工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟,但光纖以玻璃成分為主,摻雜離子的不均勻、高低溫環(huán)境、長(zhǎng)期彎曲形變、剝纖、點(diǎn)膠固化等各種工藝流程均可能使光纖產(chǎn)生細(xì)小裂紋。這些微裂紋將嚴(yán)重影響光纖的使用壽命,進(jìn)而影響光纖的信號(hào)傳輸性能。微裂紋是指光纖相互分離或擠壓時(shí)產(chǎn)生的微小回波損耗異常的裂紋。它在產(chǎn)品剛制作完成時(shí)可能不會(huì)影響光纖的信號(hào)傳輸,但經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)
OCT光譜儀在無損檢測(cè)中的廣泛應(yīng)用2024/07/03
OCT基于光學(xué)相干原理是一種非侵入式光學(xué)成像技術(shù),以近紅外光為光源,邁克爾遜干涉儀為核心光學(xué)結(jié)構(gòu),產(chǎn)生光學(xué)干涉信號(hào)實(shí)現(xiàn)成像。原理圖如下所示:近紅外波段的激光信號(hào),通過使用相干干涉法測(cè)量樣本的深度就能提供微米級(jí)別的分辨率聚焦后的近紅外激光信號(hào)能提供更高的橫向分辨率東隆科技總代的WasatchPhotonicsOCT光譜儀是基于光譜儀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),通過記錄不同頻率激光的干涉情況,并使用傅里葉變換得到具體的影像結(jié)果。由于采用了高靈敏度、高波長(zhǎng)分辨率設(shè)計(jì)的光譜儀結(jié)構(gòu),使得該OCT光譜儀在業(yè)內(nèi)具有優(yōu)秀的檢測(cè)深
OFDR設(shè)備不能連接超量程的光纖2024/06/24
OFDR設(shè)備不能連接超量程的光纖問:儀器標(biāo)稱測(cè)量長(zhǎng)度是100米,那我連接大于100米的光纖,只測(cè)量前面100米,行不行呢?答:不行!我們?cè)谂c客戶交流時(shí),經(jīng)常會(huì)被問到以上問題,通常情況下,連接的光纖必須要小于儀器標(biāo)稱測(cè)量長(zhǎng)度。這里既然用“通?!?,那么當(dāng)然也存在一些特殊情況可以連接大于100米的光纖,而不影響測(cè)量結(jié)果。如果要搞清楚這個(gè)問題,首先我們需要了解一下信號(hào)采集原理中的“混疊現(xiàn)象”,大家可自行搜索百科查看。如下截圖所示:圖“混疊”百科簡(jiǎn)單解釋就是:假如儀器采樣頻率是fs,信號(hào)頻率是fo,并且f
OCT光譜儀在皮膚病學(xué)中的高清應(yīng)用2024/06/11
OCT光譜儀在皮膚病學(xué)中的高清應(yīng)用皮膚是人體最大的器官,具有驚人的自愈能力,即使在受到嚴(yán)重?fù)p傷后也能自愈。皮膚作為我們抵御微生物和外界環(huán)境的主要屏障,了解皮膚的修復(fù)過程以及如何加速皮膚修復(fù)過程是至關(guān)重要的。OCT光譜儀提供了一種新穎、無損的方法來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),它可以”窺視”皮膚下1-2mm的深度,并且分辨率優(yōu)于10μm。為了驗(yàn)證這一潛在的應(yīng)用,邁阿密大學(xué)IrenaPastar領(lǐng)導(dǎo)的研究小組決定評(píng)估在傷口愈合研究中使用OCT作為組織切片的替代方法。結(jié)果如何?OCT光譜儀能夠捕捉到詳細(xì)的傷口圖像,可
AFM:整合扭轉(zhuǎn)分子內(nèi)電荷轉(zhuǎn)移和聚集誘導(dǎo)發(fā)光的超快光譜研究2023/11/30
【案例分享】AFM:整合扭轉(zhuǎn)分子內(nèi)電荷轉(zhuǎn)移和聚集誘導(dǎo)發(fā)光的超快光譜研究摘要近日,《AdvancedFunctionalMaterials》刊登了中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)周蒙教授團(tuán)隊(duì)與陜西師范大學(xué)房喻院士團(tuán)隊(duì)合作研究工作《IntegratingAggregationInducedEmissionandTwistedIntramolecularChargeTransferviaMolecularEngineering》。該研究工作通過分子工程設(shè)計(jì)合成了同時(shí)具有扭轉(zhuǎn)分子內(nèi)電荷轉(zhuǎn)移(TICT)和聚集誘導(dǎo)發(fā)射(A
「原理」如何區(qū)別光纖微裂紋檢測(cè)儀OLI的測(cè)量長(zhǎng)度和引纖長(zhǎng)度?2023/11/22
近期,在指導(dǎo)很多客戶免費(fèi)試用光纖微裂紋檢測(cè)儀OLI時(shí),我們發(fā)現(xiàn)有很多客戶對(duì)測(cè)量長(zhǎng)度的概念以及引纖長(zhǎng)度的概念并不是特別理解。而這兩個(gè)參量均是由設(shè)備本身的方案設(shè)計(jì)所決定的。所以,小編將從最基本的原理去闡述這兩個(gè)概念之間的聯(lián)系和區(qū)別。1、引纖長(zhǎng)度OLI設(shè)備的內(nèi)部示意圖可簡(jiǎn)化為如下圖所示:OLI利用相干調(diào)制技術(shù)實(shí)現(xiàn)分布式光信號(hào)檢測(cè)。如上圖所示,分光計(jì)把光源光分成信號(hào)臂和參考臂,利用光源的極低相干性(相干長(zhǎng)度短到可忽略),當(dāng)兩條干涉臂光程幾乎相等時(shí)(因?yàn)楣庠聪喔砷L(zhǎng)度極短,我們把它忽略成相等)發(fā)生干涉,這也
二維電子光譜(2DES)分析從未如此簡(jiǎn)單2023/11/09
二維電子光譜(2DES)是一種超快激光光譜技術(shù),可以探測(cè)樣品的電子、能量和空間分布。它類似于核磁共振技術(shù),能以高空間分辨率確定復(fù)雜的分子結(jié)構(gòu),是一種能使結(jié)構(gòu)生物學(xué)發(fā)生革命性變化的光譜技術(shù)。二維電子光譜(2DES)是時(shí)間分辨非線性光學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備,因?yàn)樗芴峁┯嘘P(guān)系統(tǒng)三階非線性響應(yīng)的最大信息量,而且任何其他三階非線性光譜(如泵浦探針)都包含在二維光譜中。在具有多個(gè)相互作用成分的系統(tǒng)中,二維非線性光譜可充分發(fā)揮其威力。2DES可提供二維光譜,展現(xiàn)激發(fā)與發(fā)射頻率之間的相關(guān)性,同時(shí)具有很高的光譜和時(shí)間分辨率
光纖微裂紋檢測(cè)儀OLI如何實(shí)現(xiàn)光纖鏈路診斷和分析2023/10/12
原理介紹光在光纖中傳輸時(shí),絕大部分光為前向傳輸,即通常所說的透射光。但由于光纖存在結(jié)構(gòu)不均勻,材料密度變化,雜質(zhì)或者離子摻雜等固有因素,光粒子與光纖介質(zhì)(主要成分是二氧化硅)相互作用后,因?yàn)檫@些缺陷,必然存在部分與入射光方向相反的光粒子,形成了后向傳輸光,即通常所說的反射光,并且此部分光不可消除。標(biāo)準(zhǔn)良好的單模光纖中,瑞利散射是這些后向傳輸光最主要的形成原因,(原理上,瑞利散射后的光粒子方向是隨機(jī)的,這里因?yàn)槲覀冎饕獧z測(cè)后向反射光,所以只討論反射光強(qiáng)度)。在光通信領(lǐng)域,通常引入回?fù)p概念RL(re
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