光通信实验系统

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光通信实验系统相关的厂商

  • 阳全光科技有限公司(简称绵阳全光)位于中国科技城-绵阳,公司建立了在光纤通信和光纤传感领域相关产品的研发、生产和销售为一体的服务体系。我们拥有优秀的技术队伍,他们不仅具备有丰富光、机、电方面的专业理论知识,而且具备良好的实际动手操作能力,并曾经参与大型项目的研发,有严格的质量意识和勇于创新的专业精神,诚意为您提供更好的技术支持和优质的产品。公司生产的保偏无源器件被广泛用于航天及通信等领域,研发生产的气体检测专用DFB激光器已得到国内各大研究所的测试以及研究,现已批量运用于全国各地的气体检测系统中。公司拥有完整的先进的生产线,实现快速交货。 我们还致力于建立面向全球的多渠道合作体系,为国内重要的研究机构、科研院所、高校以及企业提供全面的产品和技术支持。产品的质量是公司的生存条件、市场的需求是公司的血脉、客户的满意是公司的追求和成功。我们以最大的热枕为客户服务,并将充分发挥我们的专业技术和实践经验的优势,确保我们的产品符合每一个用户的具体要求。 绵阳全光紧跟时代步伐,积极引进国内外先进技术和优秀产品,不断发掘市场潜力,和客户建立良好的合作伙伴关系,与客户实现共赢。公司经营以诚信为本,古人有云:“凭智以谋,虽得犹败厚德载物,以滋苍生;智者,无礼无信无义,不仁之至,随小赢,失信于天下矣;德者,以仁诚信,以信诚义,以义诚礼,以礼利天下,而天下莫有不顺。
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  • 南宁灿辉通信科技有限公司,主要以光通信、物联网、数据中心为核心发展业务,专注于光通信器件、集成设备等产品的研发、生产、销售为一体的企业,公司主要成员均来自光通信行业研发精英,多年经验成就高性能稳定产品, 凭借技术创新优势,从创新中求突破,积极适应光通信行业的发展趋势,努力使企业的技术产品保持持续的发展态度,在光通信高速发展的今天,技术更新日新月异,相应配套的有源、无源器件也随之千变万化,对于运营商及设备供应商来说,迫切需要的是为系统搭建提供整体的器件及设备配套方案,公司在注重技术和质量的同时,更加注重品牌和服务。我们拥有一整套完善的售前、售中和售后服务机制和质保管理体系,可以根据使用者的特殊个案要求,提供个性化的设计和生产。目前公司主要产品:各型号的光开关、MEMS光开关、光保护、光功率采集仪、分光器、光衰减器、光缆在线监测系统、稳定光源、光纤准直器、光纤跳线等光通信设备器材,产品所用关键元器件均选用进口材料生产。 灿辉通信科技公司始终坚持高起点,高要求,追求质量“无缺陷”,实现用户“零拒绝”,做到产品在技术上同行领先,秉承严谨的科学态度,务实的工作作风,诚实的经营理念,恪守细节决定成功的理念,遵循认同、高效、超越六字方针,让您的光网络超越可靠是我们不懈的努力和追求,与广大客户携手共创美好明天!
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  • 特汇是一家专业从事研发、制造宽带网络接入设备、光缆交接箱、总配线设备、数字配线设备、光配线设备、智能型交、直流通信配电设备、光纤走线槽道等系列产品的专业化通信产品制造公司。 特汇自创建以来,坚持深化改革,强化企业管理,积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才,配备有先进的研发、生产及检测设备,全面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。 在我国各个通信网络建设中,公司拥有广阔的市场和强大的销售网络。随着公司的发展,特汇将更好地把握和开拓市场,加快新产品开发,完善技术和售后服务。特汇将更全面更快速的为广大用户提供一流的通信设备和一流的服务,以更新更好的产品为民族通信产业的发展做出贡献。 历经几年的发展,从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备,并配套齐全高精度检测仪器,为产品提供了可靠的质量保证。
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光通信实验系统相关的仪器

  • 光通信实验系统 400-860-5168转0185
    仪器简介:OCS-1型光通信实验系统是我公司根据光纤光学、光纤通信原理及光通信器件与系统的相关课程新开发的实验教学仪器,是学生学习光纤通信的基本原理和相关技术的基础实验仪器,是学生将基本理论和实践相结合的重要训练。本实验系统可用于通信专业、光电子专业、光学专业、电子专业、物理专业以及其它相关专业等的实验教学,以使学生了解光纤通信这个古老而又前沿的科学,并为学生今后从事光通信的研究和开发奠定实物概念和建立应用技术基础。主要特点:特点: 提供一个目前最完整的光纤通信系统原理示范性教学与实验平台; 一个平台,多种实验内容可按具体功能选择搭配配套模块和测试仪器; 涉及光纤通信系统工作原理、基本技术和器件及系统特性测试; 实验者为主体的设计理念,高的性价比,丰富的实验内容; 提供丰富的光学接口与扩展功能; 着重于学生动手能力的培养; 紧密联系当前光纤通信发展趋势,学用结合。 基本实验内容: 第一部分 光纤光缆的分类识别实验 光纤跳线的识别和使用 模式滤除实验 第二部分 半导体光源的P-I特性曲线 光线路码实验 模拟光发送机的调制度 数字光发送机的平均光功率 数字光发送机的消光比 第三部分 数字光接收机的时钟 光接收机灵敏度测试 动态范围测试 误码测试 模拟光接收机的非线性失真实验 第四部分 光纤连接器的型号识别和使用 光纤连接器的损耗测试 光耦合器实验 光隔离器实验 WDM器件的串扰和损耗 光衰减器实验 第五部分 模拟话音光传输实验 模拟话音PCM光纤传输 2M数字光传输实验 波分复用光纤传输 成套性: 主机箱、20MHz双踪示波器、万用表、光纤功率计、电话机2部、光纤跳线4条、光纤适配器4个、X型光耦合器、光隔离器、波分复用器2个、可调光衰减器、一字钟表螺丝刀
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  • 仪器简介:WGX-6型光纤信息与光通信实验系统主要是将光源、光纤压力传感、光纤温度传感、多维调整架、导轨、接收屏等部件整合在一起,形成WGX-6型实验系统的主机。该产品主要用于光纤光学、光纤传感以及光通信专业教学,使学生了解、掌握光纤信息与光通信相关的基本原理和基本操作。 另外,有1550nm光源、650nm光源、632.8nm光源三组光源,可供老师开展其它光学实验。技术参数:可开实验 1.光纤光学基本知识演示实验 ; 2.光纤与光源耦合方法实验; 3.多模光纤数值孔径(NA)测量实验; 4.光纤传输损耗性质及测量实验; 5.光纤分束器参数测量实验; 6.可调光衰减器及参数测量实验; 7.光纤隔离器及参数测量实验; 8.光纤压力传感原理实验; 9.光纤温度传感原理实验; 10.Mach-Zehnder光纤干涉原理实验。 参数及性能指标 1550nm光源:功率P15501mW 650nm光源:功率P6500.4mW 632.8nm光源:功率P632.80.5mW主要特点:1.实验系统集成度高,主要功能模块集成于实验主机上。 2.实验系统中包括3个波长的应用633nm、650nm、1550nm。 3.实验系统结构简单,便于观察,易于操作,有助于启发学生的思考和理解,更能提高学生的动手能力。 4.本实验系统采用光纤作为光的传输器件和传感器件,通过光纤感应温度、应力的变化,观察输出光的变化,学生可以更深刻地了解光纤传感的原理。 另外,有1550nm光源、650nm光源、632.8nm光源三组光源,可供老师利用于开展别的光学实验。
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  • 仪器简介:本系统可满足光纤光学基础教学的要求,系统包括15个实验实验覆盖了光纤光学的两大研究与应用领域:光纤传感和光纤通信。系统由实验主机、光纤器件与模块、光纤光栅应 变仪、光纤光栅温度仪、Mach-Zehnder干涉仪、精密光纤耦合器、光纤功率计及其它附件等组成。通过本实验系统,学生可以掌握光纤光学的基础知识,掌握常用光纤器件的指标和基本测试方法,了解光纤传感和光纤通信的基本原理。技术参数:WGX-1型 光纤信息与光通信实验系统 可开设实验: 光纤光学基本知识演示实验 波分复用(WDM)原理性实验 光纤与光源耦合方法实验 Mach-Zehnder光纤干涉实验 多模光纤数值孔径(NA)测量实验 光纤光栅温度传感原理实验 光纤传输损耗性质及测量实验 光纤光栅压力传感原理实验 光纤分束器参数测量实验 光发射机消光比测量实验 可调光衰减器及参数测量实验 掺铒光纤放大器原理实验 光纤隔离器及参数测量实验 音频模拟信号传输实验 光纤光开关实验 仪器特点: 实验系统中的实验涵盖广,包括4个波长的应用:632.8nm,650nm,1310nm,1550nm 实验系统集成度高,主要功能模块集成于实验主机上; 实验系统中的光纤模块复用程度高,原理展现具体,有助于启发学生思考和理解; 实验系统中光纤传感模块采用当前研究热点之一的光纤光栅传感器,使教学与研究前沿紧密联系; 实验系统中包含两种Mach-Zehnder光纤干涉仪:空间干涉仪和全光纤干涉仪便于光纤干涉理解和掌握干涉仪的实际应用。 成套性:实验主机,光纤器件与模块,掺铒光纤放大器,光纤光栅应变仪,光纤光栅温度仪,Mach-Zehnder干涉仪,精密光纤耦合器,光纤功率计(1310&1550nm),单模光纤,多模光纤,He-Ne激光器,激光功率指示仪,示波器,收音机音箱,可调光源,光纤切割刀。 WGX-2型 光纤器件实验系统 可开设实验: 光纤光学基本知识演示实验 光纤分束器参数测量实验 光纤与光源耦合方法实验 可调光衰减器及参数测量实验 多模光纤数值孔径(NA)测量实验 光纤光开关实验 光纤传输损耗性质及测量实验 Mach-Zehnder光纤干涉实验 成套性:实验主机,光纤器件与模块,Mach-Zehnder干涉仪,精密光纤耦合器,光纤功率计(1310&1550nm)单模光纤,多模光纤,He-Ne激光器,激光功率指示仪,可调光源,光纤切割刀。 WGX-3型光纤传感实验系统 可开设实验: 光纤光学基本知识演示实验 光纤分束器参数测量实验 光纤与光源耦合方法实验 Mach-Zehnder光纤干涉实验 多模光纤数值孔径(NA)测量实验 光纤光栅温度传感原理实验 光纤传输损耗性质及测量实验 光纤光栅压力传感原理实验 掺饵光纤放大器原理实验 成套性:实验主机,光纤器件与模块,掺铒光纤放大器,光纤光栅应变仪,光纤光栅温度仪,Mach-Zehnder干涉仪,精密光纤耦合器,光纤功率计(1310&1550nm),单模光纤,多模光纤,He-Ne激光器,激光功率指示仪,可调光源,光纤切割刀。 WGX-4型 光纤光通信实验系统 可开设实验: 光纤光学基本知识演示实验 可调光衰减器及参数测量实验 光纤与光源耦合方法实验 光纤隔离器及参数测量实验 多模光纤数值孔径(NA)测量实验 光纤光开关实验 光纤传输损耗性质及测量实验 波分复用(WDM)原理性实验 光纤分束器参数测量实验 光发射机消光比测量实验 掺铒光纤放大器原理实验 音频模拟信号传输实验 成套性:实验主机,光纤器件与模块,掺铒光纤放大器,精密光纤耦合器,光纤功率计(1310&1550nm),单模光纤,多模光纤,He-Ne激光器,激光功率指示仪,示波器,收音机,音箱,可调电源,光纤切割刀 WGX-5型 光纤信息与光通信实验系统 可开设实验: 光纤光学基本知识演示实验 光纤隔离器及参数测量实验 光纤与光源耦合方法实验 光纤光开关实验 多模光纤数值孔径(NA)测量实验 波分复用(WDM)原理性实验 光纤传输损耗性质及测量实验 Mach-Zehnder光纤干涉实验 光纤分束器参数测量实验 光纤光栅温度传感原理实验 可调光衰减器及参数测量实验 光纤光栅压力传感原理实验 光发射机消光比测量实验 掺铒光纤放大器原理实验 音频模拟信号传输实验 几何光学实验 物理光学实验 近代光学实验 成套性: 实验主机、光纤器件与模块、掺饵光纤放大器、光纤光栅应变仪、光纤光栅温度仪、Mach-Zehnder干涉仪、精密光纤耦合器、光纤功率计(1310&1550nm)、单模光纤、多模光纤、He-Ne激光器、激光功率指示仪、示波器、收音机、音箱、可调电源、光纤切割刀、光学平台及工作台 WGX-6型光纤信息与光通信实验系统 WGX-6型光纤信息与光通信实验系统主要是将光源、光纤压力传感、光纤温度传感、多维调整架、导轨、接收屏等部件整合在一起,形成WGX-6型实验系统的主机。该产品主要用于光纤光学、光纤传感以及光通信专业教学,使学生了解、掌握光纤信息与光通信相关的基本原理和基本操作。 另外,有1550nm光源、650nm光源、632.8nm光源三组光源,可供老师开展其它光学实验。 可开实验 1.光纤光学基本知识演示实验 ; 2.光纤与光源耦合方法实验; 3.多模光纤数值孔径(NA)测量实验; 4.光纤传输损耗性质及测量实验; 5.光纤分束器参数测量实验; 6.可调光衰减器及参数测量实验; 7.光纤隔离器及参数测量实验; 8.光纤压力传感原理实验; 9.光纤温度传感原理实验; 10.Mach-Zehnder光纤干涉原理实验。 主要特点 1.实验系统集成度高,主要功能模块集成于实验主机上。 2.实验系统中包括3个波长的应用633nm、650nm、1550nm。 3.实验系统结构简单,便于观察,易于操作,有助于启发学生的思考和理解,更能提高学生的动手能力。 4.本实验系统采用光纤作为光的传输器件和传感器件,通过光纤感应温度、应力的变化,观察输出光的变化,学生可以更深刻地了解光纤传感的原理。 另外,有1550nm光源、650nm光源、632.8nm光源三组光源,可供老师利用于开展别的光学实验。 参数及性能指标 1550nm光源:功率P15501mW 650nm光源:功率P6500.4mW 632.8nm光源:功率P632.80.5mW 成套性: 实验主机、He-Ne激光器、激光功率指示仪、光纤功率计(1310&1550nm),光隔离器、双窗口分束器、可调光衰减器、光纤跳线、单模光纤、多模光纤、光纤切割刀、光纤剥线钳主要特点:实验系统中的实验涵盖广,包括4个波长的应用:632.8nm,650nm,1310nm,1550nm 实验系统集成度高,主要功能模块集成于实验主机上; 实验系统中的光纤模块复用程度高,原理展现具体,有助于启发学生思考和理解; 实验系统中光纤传感模块采用当前研究热点之一的光纤光栅传感器,使教学与研究前沿紧密联系; 实验系统中包含两种Mach-Zehnder光纤干涉仪:空间干涉仪和全光纤干涉仪便于光纤干涉理解和掌握干涉仪的实际应用。
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光通信实验系统相关的资讯

  • 中美合作高速光通信实验室成立
    日前,由北京邮电大学和美国知名光纤通信测试解决方案提供商捷迪讯公司共同建设的光网络测试实验室正式成立。捷迪讯向北邮共享了一批先进的高速光通信测试仪器和系列解决方案,对于我国光通信研究和人才培养具有重要意义。  测试环节是我国通信产业链的传统弱项。一方面,北邮正在攻关高速(100G/bps)和超高速光通信传输和控制技术,但相关测试方案和设备目前只为包括捷迪讯在内的少数几家国际公司所掌握 另一方面,广大的中国市场又迫切需要大量的光通信测试工程师人才,双方的合作于是形成。  在合作仪式上,双方都非常看好100G及更高速率传输技术发展前景。目前,捷迪讯在全球高速和超高速光传输测试领域占据领先地位。“我们已经向中国网络设备制造商卖出了很多这样的设备,一开始100G光纤测试市场集中在实验室以及设备制造商方面,之后我们认为它将逐渐向实地测试扩展。总的趋势是100G这一高速市场将与我们越来越近。”捷迪讯总裁兼首席执行官托马斯・ 韦克特说。  北京邮电大学正在就100G以及更高速率的传输系统开展研究。“100G甚至超过100G的系统有很多关键技术需要攻关,我们已经得到了国家支持的高技术研究项目,包括先进的调制、接收、传输以及系统级的关键技术研究,这些工作不仅在科学研究的创新上取得了一些进展,而且在先进的创新人才培养上也取得了成效。我们也期待能够在超高速光纤通信系统上,与捷迪讯合作,共同开展测试研究。”北京邮电大学光子学与光通信研究院院长纪越峰在合作仪式上表示。合作中捷迪讯为联合实验室提供了广泛的测量仪器,可以满足光网络发展中不同阶段的现场网络测试需求。托马斯・ 韦克特认为,协作创新将促进中国乃至全球下一代网络发展。此前的2010年10月,捷迪讯在苏州投资建厂,开发用于3D、手势识别、影院投影和传感应用等多个不同领域的高精度光学涂层。
  • 西安光机所超高速空间光通信技术研究获进展
    近日,中国科学院西安光学精密机械研究所在超高速空间光通信技术研究中取得重要进展。相关研究成果以Terabit FSO communication based on a soliton microcomb为题,作为封面文章,发表在Photonics Research上。   自由空间激光通信(FSOC)是一种利用激光束作为载波在空间进行信息传递的通信方式,相比于微波通信,具有传输速率高、抗电磁干扰性能强、保密性好、无频谱限制等优势,同时,终端体积小,易于部署、功耗低,是解决信息传输“最后一英里”难题的理想选择,在应急通信、星地通信和星间通信等场景中颇具应用价值。   建立大容量、长传输距离FSOC系统是当下领域内的研究热点。片上微腔孤子光频梳(SMC)具有超高重复频率,且各个梳齿具有严格相等的频率间隔,是波分复用FSOC系统的理想激光光源。西安光机所研究员谢小平与光子网络技术研究室研究员汪伟团队、瞬态光学与光子技术国家重点实验室研究员张文富和副研究员王伟强团队合作,利用新兴的微腔孤子光频梳代替传统的半导体可调谐激光阵列作为多载波光源,使用10 Gbit/s差分相移键控调制信号,在相距1 km的自由空间光通信链路上实现了总速率为1.02 Tbps的并行数据传输。该工作将片上微腔孤子光频梳作为多波长光源应用于自由空间光通信研究,对提升自由空间光通信的容量和解决自由空间光通信的体积重量和功耗(SWaP)问题具有重要意义,并为未来大容量、长距离自由空间光通信发展提供了新途径。   西安光机所致力于超高速激光通信领域进行前沿科学探索、关键技术攻关和工程应用研究,多年深耕的成果已在卫星互联网“新基建”、海洋强国建设、道路交通安全防控等国家重大需求中得到重要应用,获得各界广泛好评和认可。基于微腔孤子光频梳的大规模并行自由空间光通信系统
  • 滨松参展CIOE 2019,激光加工、激光雷达、光通信等多类应用新品展现
    2019年9月4日-7日,中国国际光博会(CIOE 2019)在深圳成功举行。本次滨松中国在展会中主要以激光加工、激光雷达、光通信、工业计测、气体分析、民用消费、光谱检测、检验医学八个方向为主,进行了产品技术的呈现。久经市场考验的经典产品,以及最新曝光的新品都同台出现,获得了众多参观者的驻足。展会现场激光加工# 激光加工联合实验室展品:激光并行加工模块2019年7月,湖北工业大学-滨松中国-金顿激光共同建立的“激光加工联合实验室”正式成立。目前主要进行着基于空间光调制器的精密激光加工方案(钻孔、切割、打标等)的研究,包括不同应用的相位图计算算法、光路系统的搭建与优化、不同材料和应用的实验工艺验证等等。激光并行加工模块是联合实验室的一个小小的首秀。内部配置了滨松空间光调制器(LCOS-SLM)。激光入射到SLM上,在软件内预先设置的多焦点全息图,随后激光通过独特设计的光路,最终在相机靶面上产生多光束。在光调制时,该模块使用了带反馈的迭代算法。相机采集的多个光束的能量分布首先经过算法优化,再迭代入GS算法迭代循环中,经过不断迭代循环,最终得到了能量分布均匀的多个光束。这在实际的加工中,是十分必要的。利用这套激光并行加工模块可以进行10*10阵列多光束打孔、多光束并行蚀刻加工、多光束字母打孔等作业。现场亦展示了多个使用该模块进行加工的样品。除了光调制技术以外,联合实验室计划逐渐拓宽研究范围,滨松的更多产品和技术也将参与其中。以行业需求为导向,更好的促进我国智能激光加工行业的发展。加工样品通过便携显微镜可看到样品上的打孔细节# 下一代激光加工模块:JIZAI此次CIOE,首次曝光了滨松下一代激光加工引擎JIZAI的信息。JIZAI是基于滨松隐形切割技术(独有技术,拥有全球专利)以及空间光调制技术开发而出的产品。灵活性极强,可以根据不同的应用选配其中的器件,进行自由定制。模块可以实现任意形状的加工光束,比如多点并行加工、像差校正、平顶光束等等。紧凑轻巧,可自由移动,在多点打标、内部打标、玻璃打孔、微通道成型等众多激光加工作业中都可应用。JIZAI概念图使用JIZAI进行的玻璃打孔作业激光雷达 # 面阵红外近距离传感器低速及特殊场景下的应用,是激光雷达目前的落地热点之一。智能工厂、智慧物流、智能仓库等场景中,都少不了它的存在。新系列的面阵红外近距离传感器,主要就是面向针对此类应用的激光雷达的。新产品增大了像素尺寸,提高了饱和上限,并在内部设置了补偿电路,增强了抗环境光干扰的能力,更加适合于强背景光环境(如:室外环境)下的近距离测距。同时该器件还具有低成本的特点。目前推出了3种不同像素数量的器件,也可根据具体需求进行定制。# VCSEL固态Flash LiDAR被普遍看做是当前LiDAR发展阶段的下一个台阶。在探测器和激光器的选择上,都将有很大的变化。激光器方面,旋转式中普遍使用的边缘发射激光器(EEL)已经不再完全适用于Flash式的雷达,高功率垂直腔面发射激光器(VCSEL)将成为最理想的选择。随着3D摄像头的热潮,VCSEL成为了近几年的热点话题,在大众熟知的人脸识别、手势识别等应用中都扮演了重要角色。但面向激光雷达的产品,对其各方面性能都有了新的要求,而此次滨松展出的940nm的VCSEL也是特别针对此应用开发的。除了本身光斑形态好的特点外,滨松新展出的VCSEL还具有光功率密度高、光电效率转换高、稳定性好的优点。带封装(金属)的滨松VCSEL产品,特定要求下,裸片产品的提供也可探讨光通信# 面向5G前传和数据通信中心光模块应用CIOE中,滨松呈现了面向中长距5G前传25G/50G光模块,以及100G/200G/400G数据中心互联光模块的全系列探测器方案。包括正照式/背照式、单点/阵列(pitch250/500/750μm)的InGaAs PIN PD,满足不同项目应用的需求。系列产品的特点在于,其采用了独特的设计结构,在保证高灵敏度、低终端电容的同时,也具备极高的可靠性。整个系列产品均可支持非气密封装。工业计测# 应用于编码器的光电探测方案展会中主要展出了目前编码器应用中比较具有代表性的产品,PD阵列、LED光源,以及集成光发射和探测的整体模块产品。实际上滨松探测器覆盖从可见光到近红外几乎全波段,可为LED光源匹配最合适高灵敏度的探测器,实现整个系统的高信噪比。滨松一贯是全线In-house设计和生产,无论是半导体设计及制造工艺,还是封装工艺都拥有丰富的技术储备,可以很好的应对针对编码器应用的各种定制化需求,打磨出最优的产品方案。民用消费# 针对广泛消费类应用的全波段产品“光”是无处不在的,不光是在生产制造、科研学术中,更是在生活的方方面面。滨松则希望通过自身的光电技术,为与我们息息相关的种种生活中的应用,带来更好的可能。让它们变得更加便捷、智能、环保。CIOE中滨松展出了多类光电半导体产品,其中包括可用于屏下,辅助屏幕亮度控制的接近传感器;可装配在便携式设备或独立体温计中,实现无探测位置限制的高精度温度测量,且低成本、环境友好的InAsSb探测器等等。滨松能为民用消费应用提供高一致性、高可靠性的产品。但最为重要的是,以60余年光电技术的沉淀,可以为具体的客户需求提供高定制化的服务,以及产品技术建议。成就更有竞争力的性能,抢占更新市场的先机。目前滨松中国除了北京总部外,在深圳和上海均设有分公司,拥有本土的销售、市场、产品团队,亦可以为中国客户提供更快速有效的服务。在CIOE中我们展现的产品技术和应用仅是冰山一角。实际上,滨松一直希望被看做是一个光子技术的提供者,以和客户更紧密的交流沟通,以及更深入的相互理解,来促成最佳的应用技术诞生。

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  • 分析激光通信的优缺点

    激光本身具有亮度高、方向性强、单色性好、相干性强等特征,除了语言信息语言,它还能传输文字、数据、图像等信息。[b]激光通信的优点[/b]1.通信容量大。在理论上,激光通信可同时传送1000万路电视节目和100亿路电话。2.保密性强。激光不仅方向性特强,而且可采用不可见光,因而不易被敌方所截获,保密性能好。3.结构轻便,设备经济。由于激光束发散角小,方向性好,激光通信所需的发射天线和接收天线都可做的很小,一般天线直径为几十厘米,重量不过几公斤,而功能类似的微波天线,重量则以几吨、十几吨计。[b]激光通信的缺点:[/b]1.通信距离限于视距(数公里至数十公里范围),易受气候影响,在恶劣气候条件下甚至会造成通信中断。大气中的氧、氮、二氧化碳、水蒸汽等大气分子对光信号有吸收作用;大气分子密度的不均匀和悬浮在大气中的尘埃、烟、冰晶、盐粒子、微生物和微小水滴等对光信号有散射作用。云、雨、雾、雪等使激光受到严重衰减。地球表面的空气对流引起的大气湍流能对激光传输产生光束偏折、光束扩散、光束闪烁(光束截面内亮斑和暗斑的随机变化)和像抖动(光束会聚点的随机跳动)等影响。2.不同波长的激光在大气中有不同的衮减。理论和实践证明:波长为0.4~0.7μm以及波长为0.9、1.06、2.3,3.8,10.6μm的激光衰减较小,其中波长为0.6μm的激光穿雾能力较强。大气激光通信可用于江河湖泊、边防、海岛、高山峡谷等地的通信;还可用于微波通信或同轴电缆通信中断抢修时的临时顶替设备。波长为0.5μm附近的蓝绿激光可用于水下通信或对潜艇通信。3.瞄准困难。激光束有极高的方向性,这给发射和接收点之间的瞄准带来不少困难。为保证发射和接收点之间瞄准,不仅对设备的稳定性和精度提出很高的要求,而且操作也复杂。

  • 光路系统的光通量不同对于测试结果有影响吗?(答案揭晓啦)

    光路系统的光通量不同对于测试结果有影响吗?(答案揭晓啦)

    近日有一位仪器使用者问我:如果光路系统的光能量发生了改变(例如透镜和阴极灯光窗被污染、反射镜表面老化)是不是样品的吸光度也会改变?于是我做了一个有趣的模拟试验,其结果很有趣。大家可以先行推测一下自己的看法。(注:我的仪器是塞曼背景校正方式的。)我的试验结果后面揭示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191702_673996_1602290_3.jpg在正常光路下,光电倍增管的负高压为240Vhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016031511071982_01_1602290_3.jpg在正常光路下,吸光度为0.0295Abshttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016031511072006_01_1602290_3.jpg将一张称量纸放置在光路中,人为模拟光路光通量减弱了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016031511072036_01_1602290_3.jpg仪器调零后,其负高压升高为490V了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016031511072060_01_1602290_3.jpg同一个样品的吸光度基本没有发生太大的变化,可是信号噪声却加大了。为了验证高浓度样品在不同光通量的情况下有无吸光度的改变,又配制了一套5ppm,10ppm,20ppm的系列标准样品来验证,如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603151120_587022_1602290_3.jpg光通量正常状态下20ppm标样的吸光度为0.4907Abshttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603151120_587023_1602290_3.jpg光通量正常状态下的工作曲线http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603151120_587024_1602290_3.jpg光通量减弱的状态下的20ppm的吸光度为0.4756Ashttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603151120_587025_1602290_3.jpg光通量减弱的状态下的工作曲线结论:(1)从上面的实验可以看出,刚仪器的光通量发生改变时,其负高压随之发生改变。(2)当光通量减弱后,负高压增加,测试结果的噪声也增加,但是吸光度变化不明显。

  • 【分享】光功率计的特征及功能简介

    光功率计是用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。光功率计是是一种高智能化、高精度、高灵敏度的重负荷常用表,常用于光钎测量中,具有功率范围宽、测试精度高、性价比高、可靠性好、操作简单等特点。 光功率计采用直通的传感器,可进行高度稳定的光损耗测量,测量的波长和功率都要根据传感器来确定;光功率计可进行宽动态范围、高精度光功率测量、高分辨率的损耗测量和稳定度测试,具有多种可互换的光纤适配器,带有设定的参考值功能,可同时用于单模和多模光纤的检测。光功率计具有有线性显示、对数显示、相对值显示三种显示方式,具有量程自动、量程保持和手动切换功能;具有全波长测量、波长识别和切换、调制频率识别、相对测量参考值设置、告警及告警阈值设置、自校零、工作状态记忆等功能。 光功率计测量精度高、稳定可靠、性价比高,主要用于电信工程维护 、光通信的教学与试验、光器件生产与研究、光纤CATV工程与维护,光功率计广泛用于光通信设备、光纤、光无源器件、科研、生产、教学等的测试。

光通信实验系统相关的耗材

  • Iris自适应光学系统
    产品信息Iris分段式可变形镜Alpao自适应光学系统ALPAO 可变形镜Iris自适应光学系统所属类别: ? 调制器 ? 可变形反射镜/自适应光学系统所属品牌:美国Iris AO公司产品简介基于分段式可变形镜的小型化自适应光学系统,在价格,尺寸,功耗,耐用性和灵活性,速度等方面具有显著优势!关键词:Iris,Iris AO,自适应光学系统,自适应系统,光学自适应,AO system,AO,Iris AO system adaptive optics system,wave front sensor, 大气湍流校正,像差校正,闭环自适应,开环自适应,波前传感器,变形镜,眼底成像,生物成像,便携式激光通信,水平成像,horizontal imagingIris变形镜及自适应系统美国Iris AO公司生产小型化,基于微机电技术(MEMS)的自适应光学系统,在价格,尺寸,功耗,耐用性和灵活性等方面具有显著优势。Iris 的自适应系统以其独特的优势,推动了自适应系统新应用领域发展,尤其在眼底、生物成像,便携式激光通信和水平成像等领域,有卓越的表现。Iris的产品设计初衷就针对大行程,价格实惠,体积小巧且具有可扩展性等特点出发,以符合成像应用领域的所以要求。此为,Iris拥有自己的变形镜生产技术,为Iris的自适应系统生产可以校正高电压,高通道的驱动电路,自适应控制,和自适应开发系统。出厂校正让Iris 的自适应系统操作更简便,实现开箱即用,显著缩短开发时间。技术介绍自适应光学系统(AO system)可以实时测量光的波前畸变,并用变形镜补偿畸变。 通过校正波前畸变,光学系统的分辨率可以极大改善。自适应技术最初发展起来作为军事用途,主要用来补偿大气湍流。 天文学家使用同样的技术显著改善地面望远镜的分辨率。过去的几十年来,基于变形镜的微机电系统(MEMS)得到长足发展,价格和尺寸都显著降低, 这给自适应技术应用开辟了更广泛的领域。眼底成像和生物成像正是新应用领域两个显眼的例子。其他,诸如波前校正,激光系统改善一提高光束质量,激光脉冲整形,波束整形等,也得到长足发展。需要光畸变校正,或者光波前控制等领域,都可以用自适应光学系统。由于光路偏差导致入射波前产生扭曲,该扭曲可能来自畸变媒介,如光学系统与成像物体之间,或者由光学系统本身带来的。 变形镜(DM)通过补偿光路偏差达到校正波前畸变的作用。由于光路偏差导致入射波前产生扭曲,该扭曲可能来自畸变媒介,如光学系统与成像物体之间,或者由光学系统本身带来的。 变形镜(DM)通过补偿光路偏差达到校正波前畸变的作用。下图动态呈现了典型的自适应光学成像系统。 自适应系统的三个主要部件是变形镜,用于校正畸变;波前探测器,用于测量波前畸变;自适应控制系统,一般用电脑控制完成实时校正。 在自适应光学系统中,在每一次采样测试中,自适应系统控制电脑计算波前校正量,从参考波前减去时测波前,反映当前波前误差给变形镜。然后,通过调整变形镜形状校正波前误差。采样和校正过程是实时的,可以校正时间变化带来的畸变。在生物成像应用里,刷新速率能达到数万赫兹。在天文和军事方面应用,采样速度可以到千赫兹到万赫兹。Iris AO engine是一款专门设计成可以集成到用户光学系统里的高性能自适应光学控制系统。参数:变形镜:选用111或489个驱动器数量的变形镜,5μm行程波前探测器:Shack-Hartmann与变形镜1:1配合相机采样率:60Hz相机动态范围:10bit波前分辨率: 波前动态范围:±14 mradAO控制器:Zernike模式控制用户界面:AO Engine 工作台用户界面,AO Engine 控制台应用C/C++ SDK,方便用户应用和开发系统配置:*PTT111-5 变形镜系统,5μm行程, 111个驱动器的变形镜*Shack-Hartmann波前传感器*控制电脑*AO Engine工作台图形用户界面*AO Engine 控制台应用系统可选项:*开发包Kit: 带面包版和光学元件的完整AO Engine系统*8μm 行程的变形镜*PTT489: 489个驱动器的变形镜分享到 : 人人网 腾讯微博 新浪微博 搜狐微博 网易微博
  • 实验配件高温石英玻璃坩埚
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  • 高温实验石英玻璃缸
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