2025-01-24 09:32:01光纤发生器
光纤发生器是一种利用光纤技术产生光信号的设备。它通过将电能转换为光能,发出特定波长和功率的光束,常用于光纤通信、传感、测量及激光加工等领域。光纤发生器具有体积小、重量轻、效率高、稳定性好等优点,能够产生连续波或脉冲光,满足不同应用需求。其输出的光信号质量高,适用于长距离、高速率的光纤传输,是现代光电子技术的重要组成部分,广泛应用于科研、工业生产和日常生活中。

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2023-05-31 13:03:22客户成就 |基于光纤的贝塞尔光发生器制作
贝塞尔光束从其被发现开始,由于其比光学中典型的高斯光束具有特殊的优势,拥有独特的无衍射和自恢复特性,引起了科学界极大的兴趣。这些特性也就意味着光束在被物体部分阻挡后可进行自我重建。由于这些独特性,贝塞尔光束在光学镊子、显微镜、光谱学和通信应用方面有很大的潜力。然而由于其依赖于空间光元件,并且在满足定制光束参数的需要方面受到限制,因此在实际的科学实验中要产生贝塞尔光束是十分具有挑战性的。如今,借助于Nanoscribe的双光子聚合技术可直接在光纤上打印新型光子结构,使其产生零阶和涡流贝塞尔光束。在光纤上打印微纳光子结构以产生零阶和涡旋贝塞尔光束贝塞尔光束的特殊性使其成为各种光学应用(例如通信、光诱捕和成像等)最 佳选择。如果你看到贝塞尔光束的横截面,你会发现一组同心圆或圆环,与典型的高斯光束相比,光束的最内圈可以在更长的延伸范围内保持聚焦。即使贝塞尔光束被一个物体部分阻挡,光束在穿过该物体后能够进行自我重建。然而,要将圆形光束转化为若干环形,需要特殊的光学器件,如锥状折射材料axicon或全息光束整形方法。为了克服这些方法所需的空间光元件的限制,基于光纤的贝塞尔光束发生器应运而生。但是,当涉及到调整光束参数时,这些基于光纤的解决方案却是有限的,并且只提供零阶贝塞尔光束的生成。来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学的科学家们开发了一种新的方法来制造一个由堆叠的微光元件组成的光子结构。他们将该结构直接3D打印在光纤面上,以实现从光纤生成零阶和涡流贝塞尔光束。 基于光纤的贝塞尔光束发生器的设计由三个元素组成,用于对齐单模光纤输出的高斯样光束,并将其转化为贝塞尔光束。这些微光学元件是使用Nanoscribe的2PP打印技术在光纤面上一次性3D打印出来的。图片来自于:KAUST新型解决方案-光纤上打印3D结构科学家们使用双光子聚合高分辨率三维打印技术,为从光纤中直接产生零阶和高阶贝塞尔光束,并与光纤的核心对齐提供了有效的解决方案并。同时,Nanoscribe的IP-Dip光刻胶提供了生产光子晶体光纤设计所需的高空间分辨率,以便操纵光束。全新微纳加工方案使得打印的微光学元件具有较低的表面粗糙度。三维打印的微光学元件显示了光束转换的高效率和低传输损耗。基于2PP原理三维打印技术能够打印先进的任意形状的复杂3D微光学元件,如贝塞尔光束发生器。该基于光纤的光子结构由三个微光学元件组成,它们相互对准并与底层光纤面相连接,并可实现单个元件的无缝集成。2PP技术可实现按需定制光学参数来调整光子结构设计。因此,这种复合光子结构的快速原型设计使得在根据具体应用进行改变设计时,可以实现快速的设计迭代周期。得益于2PP三维打印技术的灵活性,定制打印的贝塞尔光束发生器可以应用于内窥镜,光学相干断层扫描、基于光纤的光学捕集和微操纵等领域。SEM特写图显示了基于光纤的3D打印贝塞尔光束发生器,该结构带有螺旋相位板的光子晶体设计和带有支撑结构的微透镜。灵感来自于KAUST的设计。由Nanoscribe制作A2PL技术实现纳米精度三维对准在光纤上打印光子结构来生成贝塞尔光束需要打印精确对准光纤光轴的微光学元件。新一代的Quantum X对准系统可以比其他Nanoscribe基于2PP技术的3D打印系统在达到更高形状精度的同时,更快、更简便、更精确地完成这项任务。这是因为Quantum X align是基于最 先进的平台,并具有专 利的对准双光子光刻技术A2PL®。因此,优化的硬件和软件使得在光纤上以亚微米的精度打印复杂的3D微光学元件成为了可能。项目团队阿卜杜拉国王科技大学-生物和环境科学工程系阿卜杜拉国王科技大学-计算机,电气和数学科学与工程系 原文文献3D-printed fiber-based zeroth- and high-order Bessel beam generator       https://opg.optica.org/optica/fulltext.cfm?uri=optica-9-6-645&id=476826
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2025-02-18 14:30:11脉冲群发生器有哪些特点?
脉冲群发生器有哪些特点 脉冲群发生器是一种用于生成脉冲信号的电子设备,广泛应用于通信、测试、测量等领域。它能够产生一组具有特定频率、宽度和周期的脉冲信号,在不同的应用场景中起到至关重要的作用。本文将详细介绍脉冲群发生器的特点,包括其工作原理、性能参数以及应用领域,帮助读者更好地理解其功能和优势。 脉冲群发生器通过设计电路产生一系列脉冲信号,这些信号在频率、幅度、宽度和相位上可以根据需求进行调整。其主要工作原理基于定时控制和波形合成,通过精确的控制电路生成脉冲序列。这些脉冲信号常用于信号调制、系统测试及测量设备校准等场合。 一、脉冲群发生器的信号特性 脉冲群发生器的一个显著特点是其信号的可调性。通常情况下,脉冲的频率、宽度、幅度和重复周期都可以根据使用需求进行调整。频率范围从几赫兹到几千兆赫兹不等,宽度通常在纳秒至微秒级别之间,而重复周期则可以在宽广的范围内变化。脉冲的幅度也能够精确控制,满足不同的信号强度要求。这些特点使得脉冲群发生器能够灵活适应各种测试和应用场景。 二、高精度与稳定性 脉冲群发生器的精度和稳定性是其另一个重要特点。为了确保信号的可靠性和准确性,脉冲群发生器通常配备高稳定性的振荡器和时钟系统。这些高精度组件能够确保脉冲信号的频率和幅度在长时间使用过程中保持稳定。尤其在高频率、高精度的测量和测试中,稳定性尤为重要,因此脉冲群发生器的高稳定性使其成为许多应用场景中的设备。 三、应用领域广泛 脉冲群发生器的应用非常广泛。它不仅在通信系统中用于信号调制,还常被用于实验室中的信号源和测试设备中。比如,在雷达系统、无线通信、信号处理以及电子设备的故障诊断中,脉冲群发生器都扮演着至关重要的角色。它还被用于系统校准、性能测试以及脉冲响应分析等领域。由于其高度可调和的特性,脉冲群发生器还被应用于射频测试、模拟通信链路测试、电子仪器校准以及基础研究等多个领域。 四、先进的技术特性 现代脉冲群发生器通常集成了多种先进的技术,诸如数字化控制、微处理器运算以及先进的信号合成技术。这些技术能够进一步提升其性能,例如通过数字信号处理(DSP)技术,脉冲群发生器可以产生更为复杂和精确的信号。这种技术的进步,不仅使得脉冲信号的产生更加灵活,还增强了脉冲群发生器的多功能性和适应性。 结语 脉冲群发生器凭借其信号的高可调性、高精度与稳定性以及广泛的应用领域,成为了现代电子系统和通信领域不可或缺的设备。无论是在科学研究、设备调试还是技术开发中,它都能够提供稳定可靠的信号支持。随着技术的不断发展,脉冲群发生器将在更多高端领域中展现其独特的优势和潜力。
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2024-06-14 14:19:16超声波发生器-是如何将电能转化为机械能的?
超声波发生器电能转化为机械能的过程主要依赖于其内部的结构和工作原理。以下是这一过程的详细解释:核心组件:超声波发生器包括电源、换能器和控制器等核心部件。换能器是超声波发生器中至关重要的部分,它将电信号转化为机械振动。工作原理:当输入的交流电压达到一定值时,电感L1产生自感电动势,其大小正比于外加直流电压。此时,电容器C2开始充电;由于C2内阻较大,充电电流不大,而输出端则因受到交变电压的作用,容抗减小,对外界呈现很大的阻力作用,阻碍了外界高频能量的进入。当电源停止后,电感L1、电容C2及电阻R上的压降使得输出端的电压逐渐下降到零伏。同时,由于在输入端加有直流电压U0,外电路中的高频功率通过R上的压降传递给L1和C2,形成回路;在这个回路中,电流流过,并且该电流与外加直流电压的频率相同。这个电流是超声波发生器工作所需的基础能源。电能到机械能的转换:换能器通常采用压电陶瓷、钛酸钡等压电材料制成。当电信号作用在压电材料上时,压电材料会变形并产生机械振动。这种振动是超声波发生的基础;换能器将电能转化为机械振动后,振动通过换能器的辐射端传递到介质(如清洗液)中,从而产生超声波。能量转换的效率:超声波发生器电能到机械能的转换效率取决于换能器的设计、材料选择以及电路的设计。优化换能器的材料和结构,以及设计更高效的电路,可以提高超声波发生器的能量转换效率。总结:超声波发生器通过其内部的电感、电容和电阻等元件构成的电路系统,将输入的电能转化为高频电流。这个电流经过换能器,利用压电材料的压电效应,将电能转化为机械振动。这种机械振动通过换能器的辐射端传递到介质中,产生超声波。
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2022-04-01 14:10:34高纯氮气发生器系统特点
高纯氮气发生器利用可靠、的PSA分离氮气和氧气的技术,在各种流量和纯度下生产高质量的氮气。氮气发生器采用HMI触摸屏进行控制,实时显示入口压力、出口压力、趋势等。高纯氮气发生器系统特点:1.程序控制。仪器的控制系统采用专用芯片。是全部工作过程均有程序控制完成。自动恒压,恒流,氮气流量可根据用量实现0-300ml/min全自动调节。2.工艺先进:电解池采用立式单液面双阴极。先进膜分离技术,催化层使用PCAN载体及贵金属催化物,使电解池催化效率高,产气量大,氮气纯度高,电解池出厂前经过100小时以上高压,大电流老化试验,使电解池性能和工作状态极为稳定。3.三级催化,除电解池中两级催化外另有第三极催化,催化剂选用新型贵金属,使输出的氮气含氧量小于3ppm4.产氮湿度低。采用了超高分子量渗透麽分离技术及有效的除湿装置,因而降低了原始湿度,并能在停机后自动排出水分。采用了金属聚合物除湿及两级吸附,是氮气纯度大大提高。5.操作方便,免运输钢瓶之劳,省搬运钢瓶之苦,使用是只需打开电源开关即可产氮,可连续使用,也可间断使用,产氮量稳定不衰减。6.安全可靠,配有安装装置,灵敏可靠。7.氮气纯度在纯度99.9995%-95%.
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2022-02-24 14:20:32浅谈高纯氮气发生器介绍
高纯氮气发生器是一种抢先的气体别离技术,以上等进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,选用常温下变压吸附原理(PSA)别离空气制取高纯度的氮气。氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的分散速率不相同,直径较小的气体分子(O2)分散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)分散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。运用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,致使短时分内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮别离,在PSA条件下得到气相富集物氮气。 高纯氮气发生器的必定流量、纯度的普氮和氢氮气发生器气一同进入设置配备布置中,在混杂器中足够混杂后,进入装有钯触媒除氧器设置配备布置,在脱氧催化剂的成果下发生2H2+O2=2H2O的化学反应,抵达脱氧目的。氮气发生器脱氧后氮气中的水气始末冷却器脱水,然后氮气接连进入单调器单调,使氮气露点达-60℃左右,单调器配备两台,其间一台单调器举办吸附单调,另一台把已吸附丰满水气的单调器举办再生,为下一周期吸附工作做好预备。经单调后的氮气始末过滤器除尘,得到的就是高纯氮气。 高纯氮气发生器时分后,分子筛对氧的吸附抵达均衡,根据碳分子筛在不相同压力下对吸附气体的吸附量不相同的特性,下降压力使碳分子筛免除对氧的吸附,这一进程为再生。根据再生压力的不相同,可分为真空再生和常压再生。常压再生利于分子筛的再生,易于获得高纯度气体。 变压吸附制氮气发生器(简称PSA制氮机)是按变压吸附技术方案、制造的氮气发生设置配备布置。相同一般运用两吸附塔并联,由全自动操控系统按特定氮气发生器可编脚步严格操控时序,替换举办加压吸附息争压再生,结束氮氧别离,获得所需高纯度的氮气。
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