ASE宽带激光光源
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ASE光源模块- 1 - ASE 光源模块产品特点:输出光功率⾼增益平坦性好⾼光功率稳定性⾼波长稳定性低光谱纹波ASE 系列光源模块是基于9xxnm 半导体激光器泵浦稀⼟掺杂光纤产⽣C 波段与L 波段放⼤⾃发辐射光的物理机理,最简化光路结构设计与特殊设计的光谱增益平坦滤波结构,使得ASE 光源系列产品具有光路结构简洁、光-光转换效率⾼、C+L 波段光谱平坦等特点,尤其适合于⼤规模分布式光纤光栅传感系统应⽤。
控制模式采取全局光反馈控制技术与脉宽调制精密温度控制技术,确保极⾼的输出光功率稳定性与光谱波形稳定性。
应⽤领域:光⽆源器件测试分布式光纤光栅传感系统光纤传感系统光谱分析特性参数:- 2 - 光源类型参数ASE-C 模块 ASE-C+GFF 模块 ASE-C+L 模块⼯作波长(nm) 1525 ~1565 1527 ~1565 1525 ~1610 输出功率 (dBm) 10.0~20.0 10.0~13.010.0~12.0光谱密度 (dBm/nm) -8 ~ -2 ≥-8 ≥-8 光谱平坦度(dB) ≤7≤1.5≤15光谱稳定性(dBm/nm) ≤±0.005 (15 分钟) 输出功率短期稳定性1 (dB) ≤±0.005 (15 分钟) 输出功率长期稳定性2(dB)≤±0.01 (8 ⼩时)尾纤类型 SMF-28接头类型 FC/UPC ,FC/APC 或者客户⾃定义⼯作温度 (℃) 0 ~ +65 (-20 ~ +65适⽤)存储温度 (℃) -20 ~+70 相对湿度(%)20~80电源 +3.3V~5.0V DC, 驱动电流>1000mA; 纹波△V <1%功耗(25℃) <1.5W ( 典型值 <1.0W )最⼤功耗<3W模块尺⼨(L×W×H mm)100×70×19 (典型)80×60×16, 80×60×19(可提供)备注: 1. 中⼼波长波动范围±5~10nm2.输出功率、波长、远程控制可根据客户需求定制注意:稳定性的测试环境为23±2℃产品预热 60分钟后。
ase光源和超连续谱光源
ASE光源(Amplified Spontaneous Emission)和超连续谱光
源是光学领域中常见的两种光源,它们在光通信、光谱分析、生物
医学等领域具有重要的应用价值。
首先,我们来谈谈ASE光源。
ASE光源是一种通过光放大器产
生的宽带光谱的光源。
它利用光放大器中的受激辐射过程产生的自
发辐射,产生了一个连续的光谱,其频谱宽度可以覆盖数百纳米到
数微米的范围。
ASE光源具有高亮度、高光谱纯度和较高的输出功
率等优点,可用于光通信中的光放大器、光谱分析中的光源等领域。
接下来,让我们来看看超连续谱光源。
超连续谱光源是一种产
生宽带光谱的光源,其特点是具有非常宽的光谱带宽,通常可以覆
盖数百纳米到数千纳米的范围。
超连续谱光源通常是通过非线性光
学效应(如超短脉冲激光在光纤中的非线性效应)产生的。
超连续
谱光源具有高光谱亮度、高光谱纯度和宽带宽等特点,广泛应用于
光谱分析、光学成像、生物医学诊断等领域。
从应用角度来看,ASE光源通常用于需要高亮度和较窄光谱带
宽的场合,如光通信中的光放大器和光源。
而超连续谱光源则更适
用于需要非常宽的光谱带宽和高光谱亮度的场合,比如光谱分析中需要覆盖宽波段的光源和光学成像中需要高分辨率的光源。
综上所述,ASE光源和超连续谱光源都是重要的光源技术,在不同的应用场合具有各自的优势和特点,能够满足不同领域对光源的需求。
在未来,随着光学技术的不断发展,这两种光源技术也将不断得到改进和拓展,为光学应用领域带来更多的创新和发展。
o波段ase光源
Ase光源,又称为阿希光源,是一种新型的低成本的大
功率光源,由美国alexandrite学术公司(ASE)研发
开发的。
该公司专业研究开发光源,早在十多年前就开始研发阿希光源。
这种新型的光源可替代传统的太阳能和照明灯,最大的特点在于能耗低,成本低。
Ase光源主要的组成成分有铝熔体灯杯,含铝金属的振动管(HGV),电子放电管(EDT),紫外反射片等。
它的特点在于:使用少量的电功率就可以发出大量的光,节能效果极强,能耗非常低;采用130 V - 264 V的宽范围相容电压范围;广泛应用于道路照明、小型公共型照明灯、室内照明等场景。
阿希光源有两大类型:氩碘灯和锂碘灯,其中氩碘灯是低温度电子放电灯,通用于室内光照,锂碘灯则利用潜热的电子放电实现紧凑的照明系统。
氩碘灯采用紫外线特有的发射结构,并利用回路来实现高效的释放光能量。
Ase光源在市场上的出现,对于现在的生活、科技与技术的发展有着重大的影响,它的出现,可以降低我们的
能源消耗,更加环保,也可以提高我们的工作效率,使我们的社会更加发达、可持续发展。
Ase光源是21世纪照明行业革新的佼佼者,它的出现丰富了现有领域,也为未来奠定了更优质照明环境的基础。
相信未来也会带给我们更多更新颖的照明技术,让我们的生活和工作更轻松、更有效率和舒适度。
ase光源原理
ASE (Amplified Spontaneous Emission)光源是一种光源,其原理是通过放大自发辐射来产生光。
ASE光源通常由一束强度较低的激光器和一个光放大器组成。
激光器产生一束窄带宽的激光光束,然后通过光放大器进行放大。
光放大器可以是掺铒光纤放大器(EDFA)或掺铒光纤放大器(EYDFA),这些放大器能够将激光信号放大到较高的功率级别。
在放大的过程中,由于激光器的自发辐射和噪声引起的光子的随机发射,会产生一些额外的光子。
这些额外的光子与激光器的激光光子混合在一起,形成放大自发辐射。
放大自发辐射是一种宽带、均匀的光源,其光谱覆盖了一定范围内的不同波长。
由于其光谱范围广,ASE光源可以用于多波长光通信系统、光传感器和其他光学应用中。
ASE光源具有相对简单的结构和较低的成本,可以实现连续波和脉冲光输出。
然而,由于其自发辐射的本质,ASE光源的噪声水平较高,所以在某些需要高纯度光的应用中可能不适用。
1TEL.021-********C+L 波段高稳定度ASE 光源1. 产品介绍:上海永懋光电科技有限公司的YMASE 系列C+L 波段高稳定度ASE 光源,内部采用优化的掺饵光纤激光光路,配合电信级的980nm 波段的单模泵浦激光器,实现高性能的输出;基于先进微处理器的控制系统,结合高精度的ATC 和ACC(APC)控制电路实现了激光器高稳定地输出,同时结合了热控制设计,光源输出功率长期稳定。
此外,我们严选优质原装激光管及其他关键零部件,从源头上保证产品质量。
YMASE 系列C+L 波段高稳定度ASE 光源是一款功能高度集成化的台式系统光源,采用高清LCD 显示屏,输出功率连续可调,电流、电压同步显示,非常适合于实验科学研究和生产测试。
另外本公司也可根据用户的要求提供模块化封装,便于系统集成,我们可以根据用户要求提供相应的通信接口及控制软件,实现计算机控制。
2. 应用领域:光谱学 光纤陀螺 测量测试 光纤传感系统3. 产品特点:高功率输出输出功率精密、可调、可控 高稳定和高可靠性工作带宽宽,带内增益平坦度低4. 典型产品指标:参数单位 技术指标最小值 典型值 最大值 输出功率1 dBm 10 23 波长工作范围 nm 1525 1605 半峰全宽(FWHM ) nm 75 光谱平坦度 dB 1.5 7 输出隔离度dB 30 35 短期输出功率稳定度2dB±0.01±0.032TEL.021-********长期输出功率稳定度2 dB ±0.03 ±0.05 输出功率可调范围 % 0100%输出功率调节模式 粗调/精调工作电压 V 170 220 260 工作温度 ℃ 0 50 储存温度 ℃ -40 +85 功耗 W20输出光纤类型 SMF 9/125um NA=0.13或客户指定输出光纤长度 m >1或客户指定 输出光纤连接器 FC/APC 或客户指定 台式尺寸大小 330mm*280mm*120mm 模块尺寸大小330mm*280mm*120mm5. 技术指标说明:1产品最大输出功率可选,典型值10dBm ,13dBm ,17dBm ,20dBm ,23dBm 。
超宽带ASE光纤光源研究
陈爽;冯莹;魏立安
【期刊名称】《光电子技术与信息》
【年(卷),期】2005(018)003
【摘要】报道了一种简单结构的超宽带ASE光纤光源,采用两个相同的980 nm半导体激光器对同一段掺铒光纤进行抽运,通过选择合适的掺铒光纤长度及调节两个抽运源的抽运功率,获得了带宽大于80 nm、输出功率21 mW的C+L波段的ASE 荧光输出.
【总页数】3页(P49-51)
【作者】陈爽;冯莹;魏立安
【作者单位】国防科技大学光电科学与工程学院湖南长沙 410073;国防科技大学光电科学与工程学院湖南长沙 410073;国防科技大学光电科学与工程学院湖南长沙 410073
【正文语种】中文
【中图分类】TN253
【相关文献】
1.三种C+L波段掺铒光纤ASE光源的实验对比研究 [J], 李丽;贾振安
2.利用C波段ASE补偿的双通掺铒光纤宽带光源 [J], 张昊;袁树忠;于岭;刘艳格;熊凌云;李尧;窦清影;刘丽辉;董孝义
3.应用于三轴光纤陀螺中的双程后向ASE光源 [J], 惠菲;李茂春;马林;赵晶睛;张晓明;宋洋
4.掺铒光纤ASE宽带光源的实验研究 [J], 王执山;冯素娟;尚亮;孙青;毛庆和
5.基于铋基和硅基掺铒光纤联合的超宽带ASE光源(英文) [J], 秦山;陈达如
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ase光源宽带课程设计一、教学目标本课程旨在让学生掌握光源宽带的基本概念、原理和应用,提高他们在光电子、通信等领域的实际应用能力。
通过本课程的学习,学生将能够:1.知识目标:理解光源宽带的物理原理、技术特点和应用领域;熟悉光源宽带的基本实验操作和测试方法。
2.技能目标:能够运用光源宽带的基本原理解决实际问题,如搭建简单的光源宽带系统,进行相关性能测试和数据分析。
3.情感态度价值观目标:培养学生对光电子科技的兴趣和热情,提高他们理论联系实际的能力,培养创新精神和团队合作意识。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.光源宽带的基本概念:光的传播、光源宽带的定义和分类。
2.光源宽带的物理原理:发光二极管(LED)的工作原理、激光二极管(LD)的工作原理。
3.光源宽带的技术特点:宽带光源的优点、发展趋势和应用领域。
4.光源宽带的基本实验操作和测试方法:光源宽带的测量方法、性能测试及数据分析。
5.光源宽带在实际应用中的案例分析:通信系统、光纤传感器、生物医学等领域中的应用。
三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用以下几种教学方法:1.讲授法:通过讲解光源宽带的基本概念、原理和应用,使学生掌握相关知识。
2.讨论法:学生就光源宽带的技术特点、发展趋势等展开讨论,提高他们的思考和表达能力。
3.案例分析法:通过分析光源宽带在实际应用中的案例,使学生更好地理解理论知识与实际问题的结合。
4.实验法:安排实验室实践环节,让学生亲自动手进行光源宽带的性能测试,提高他们的实践能力。
四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:选择一本与光源宽带相关的教材,作为学生学习的基本参考书。
2.参考书:提供一些光电子领域的经典著作和最新研究论文,供学生拓展阅读。
3.多媒体资料:制作课件、教学视频等多媒体资料,以直观、生动的方式呈现教学内容。
4.实验设备:准备相应的实验设备,如光源宽带测试仪、光纤等,为学生提供实践操作的机会。