摘要 贝塞尔光束由于其扩展的聚焦深度在许多应用中十分有用。在本例中,我们展示了如何从单模光纤的输出中产生贝塞尔光束。不同于利用准直透镜和锥透镜的传统方法,我们设计了一个集透镜和锥透镜功能于一体的全息光学元件(HOE)。这种光路是在VirtualLab Fusion中内置的。我们检查了HOE的功能并检查了HOE背后的光场演变。 建模任务 HOE的功能 HOE后不同位置的场 X-Z截面上的强度...
如果把FP激光器比作一条两端装镜子的走廊,DFB激光器就像把无数面极弱的小镜子,均匀埋进整条走廊。每一面小镜子的反射都很弱,但当它们以严格周期排列,某个波长的反射会一路同相叠加,最后压过其他波长。这就是DFB——Distributed Feedback,分布式反馈。它之所以能输出相对稳定的单纵模,不是因为腔内真的只有一个波长,而是因为光栅让目标模式拥有更低的起振门槛。其他模式即使存在,也更难...
905nm抗强日光APD,是一种专门为抑制强烈太阳光干扰而设计的雪崩光电二极管。它通过内置窄带滤光片和可选集成温控系统,确保在烈日等强光环境下,依然能精准探测905nm激光的微弱回波信号。抗强日光APD技术原理:如何实现“抗强日光”“抗强日光”主要通过“光学滤光”和“稳定增益”两方面实现:核心手段:内置905nm窄带滤光片这是最关键的一步。滤光片如同一个“波长守门员”,只允许905nm附近的...
自从上次说完平面向量后,就停更到现在。怎么说呢,小菜读研时做的方向是热成像与深度学习方向(没那么深,就常规YOLO),毕业进入工业视觉领域就没再跟以前学的东西沾边(当然,如果感兴趣的话,小菜也会讲一讲,包括不限于研究生3年的经历、走出科研困境、以及如何顺利毕业等等哈)。然后小菜开号以来写的90%的文章关于工业视觉基础的,算是入职补知识。然后目前相机、镜头、光源、标定等基础部分的知识小菜也说完...
在动态的光通信世界中,一个真正突出的组件是光纤连接器。这一不可或缺的元件是光纤(或电缆)与通信模块之间的关键环节,确保信号以稳定和高效的方式传输。通过提升系统性能和降低成本,光纤连接器对于现代通信系统的成功至关重要。然而,由于光纤连接器类型繁多,技术术语对新手来说往往令人望而生畏。让我们来揭开这些连接器的神秘面纱,探索它们的各种类型和功能。什么是光纤连接器?光纤连接器是一种用于光纤互连的设备...
在光模块的精密制造中,胶水虽不起眼,却是决定产品性能与可靠性的关键一环。尤其是在光路耦合、透镜固定等核心工序中,光学胶与UV胶常常被提及,有时甚至被混为一谈。今天,我们就来聊聊这两种胶水在光模块应用中到底有什么区别。一、首先,它们到底指什么?1. UV胶:靠紫外线“秒粘”的胶水UV胶是固化方式命名的一类胶,只要用紫外线(UV灯)一照,几秒就能变硬固定。它分两种:普通结构UV胶、光学级UV胶。...
很多工程师都遇到过这种情况:👉 昨天刚把光纤—准直—自由空间—再耦合调到最优,👉 今天一上电,功率直接掉了 30%–50%,👉 光路没动、人也没碰,却怎么都回不到昨天的状态。问题往往不在“调光技术”,而在准直器漂移。一、先说结论:准直器不是“固定不动”的元件在工程系统中,准直器至少同时承担三件事:决定出射光束的 发散角决定光轴的 空间指向决定与后级光学的 模式匹配状态而这三点,对微小位...
实验室里,你的激光雷达对着标准靶,误差只有 ±2 cm。上车、上路、上场景之后,同一面墙一会儿偏前,一会儿偏后。你开始改算法、加平均、调阈值,甚至怀疑是不是标定没做好。但很多时候,真正把误差顶上去的,不是最后一层算法,而是前面整条链路里那些你没看见的误差源。01 · 测距误差不是一个数,而是一串误差源叠加先把最基本的式子摆出来。对脉冲式 ToF 激光雷达,测距本质是测往返飞行时间:R = c...
你的SPAD规格书写着量子效率60%、填充因子80%、死时间10ns。你算了算:60% × 80% = 48%探测效率,再加上后脉冲补偿,应该能到40%以上。但实测单光子探测概率只有15%——不是探测器坏了,是你的"乘法模型"漏掉了三个隐藏衰减项。从光子到"滴答",中间有几步单光子探测不是"光子来→雪崩→计数"这么直接。完整链是:光子入射 → 被吸收 → 触发雪崩 → 被淬灭电路记录 → 输...
用InGaAs PIN光电二极管测1550nm脉冲激光器的"平均功率",功率计读数稳定显示50mW。但当你用脉冲能量计直接测单脉冲能量——换算成峰值功率后,发现PIN探测器早在脉冲峰值时进入了饱和,实际平均功率应该是85mW。读数虚低了40%。你读的是探测器输出的平均值,不是真实的脉冲峰值功率。而探测器在脉冲到达的瞬间已经饱和了——它给出的电流/电压上限被"压扁"了。光电二极管的饱和不是你想...
DFB 线宽到底怎么测?2026-08-11 08:45半导体资讯 / 光芯片测试与失效诊断DFB 线宽到底怎么测?OSA、延迟自外差和频率噪声不要混着看从仪器分辨率、洛伦兹线宽、低频噪声到外部反馈,建立可复现的线宽判读方法导读:同一颗 DFB,用 OSA、延迟自外差和频率噪声积分得到的“线宽”可能相差很多。这不一定是谁测错了,而是三种方法看到的时间尺度、线型和噪声区间不同。工程上最危险的做...
在很多光纤耦合实验中,人们都会遇到这样一种令人困惑的情况:刚刚花了很长时间把系统调到最佳状态,耦合效率已经达到峰值。但过了一段时间之后,输出功率却开始慢慢下降。再次微调光纤位置,又可以把效率恢复到原来的水平。这种现象在实验室中非常常见,甚至有些系统每隔一段时间就需要重新调整一次。那么问题来了:为什么光纤耦合调好了之后,还会慢慢变差?实际上,这种现象往往与光学系统的稳定性有关,而不仅仅是对准精...
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