什么是偏振模色散?

偏振模色散(PMD)是存在于光纤和光器件领域的一种物理现象。 单模光纤中的基模存在两个相互正交的偏振模式,理想状态下,两种偏振模式应当具有相同的特性曲线和传输性质,但是由于几何和压力的不对称导致了两种偏振模式具有不同的传输速度,产生时延,形成PMD,如图2所示。PMD的单位通常为ps/km。 在数字传输系统,PMD将导致脉冲分离和脉冲展宽,对传输信号造成降级,并限制载波的传输速率。 PMD与其他色散相比,几乎可以忽略,但是无法完全消除,只能从光器件上使之最小化。脉冲宽度越窄的超高速系统中,PMD的影响越大。......阅读全文

什么是偏振模色散?

  偏振模色散(PMD)是存在于光纤和光器件领域的一种物理现象。  单模光纤中的基模存在两个相互正交的偏振模式,理想状态下,两种偏振模式应当具有相同的特性曲线和传输性质,但是由于几何和压力的不对称导致了两种偏振模式具有不同的传输速度,产生时延,形成PMD,如图2所示。PMD的单位通常为ps/km。 

偏振模色散的概念

偏振模色散(PMD)是存在于光纤和光器件领域的一种物理现象。单模光纤中的基模存在两个相互正交的偏振模式,理想状态下,两种偏振模式应当具有相同的特性曲线和传输性质,但是由于几何和压力的不对称导致了两种偏振模式具有不同的传输速度,产生时延,形成PMD,如图2所示。PMD的单位通常为ps/km。在数字传输

什么是色散?

色散是复色光分解为单色光而形成光谱的现象。色散可以利用棱镜或光栅等作用为色散系统的仪器来实现。如复色光进入棱镜后,由于它对各种频率的光具有不同折射率,各种色光的传播方向有不同程度的偏折,因而在离开棱镜时就各自分散,形成光谱。例如太阳光通过三棱镜后,产生自红到紫循序排列的彩色连续光谱。复色光通过光栅或

什么是研磨模?

中文名称研磨模英文名称lap定  义对光学零件表面进行研磨的工具。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),光学仪器一般名词(三级学科)

什么是色度色散?

色度色散简介:色度色散包括材料色散和波导色散。

什么是材料色散?

材料色散:由于光纤材料石英玻璃对不同光频的折射率不同,而光源具有一定的光谱宽度,不同的光频引起的群速率也不同,从而造成了光脉冲的展宽。

什么是波导色散?

波导色散:对于光纤的某一传输模式,在不同的光频下的群速度不同引起的脉冲展宽。它与光纤结构的波导效应有关,因此也被称为结构色散。

保偏光纤的两个正交偏振模

这里对于保偏光纤的结构和折射率剖面图,应力区对称分布于纤芯的两侧,由于热膨胀比包层高的玻璃制成。 在拉制作光纤的急速冷却过程中,由于热膨胀系数差异引起的残留应力作用于纤芯,在光纤中引入模式双折射。 由于掺杂杂质,应力区折射率将会你于包层,保偏光纤有两个正交偏振模,增强光纤中双折射效应减少了这两个模式

结构色散和波导色散有什么不同?

波导色散:对于光纤的某一传输模式,在不同的光频下的群速度不同引起的脉冲展宽。它与光纤结构的波导效应有关,因此也被称为结构色散。

解读宇宙微波背景辐射B模偏振-暴涨产生原初引力波

  利用一台设在南极,名为“宇宙河外偏振背景成像”(BICEP)的望远镜,美国科学家捕捉到引力波在宇宙最初图景中产生的涟漪。北京时间3月18 日凌晨零点,哈佛大学史密森天体物理学中心宣布,在宇宙微波背景辐射中观测到B模式偏振。这一发现的意义是什么?它能如何揭示宇宙诞生之谜?   宇宙暴涨理论与

什么是波长色散型X射线荧光光谱仪

波长色散X射线荧光光谱仪是利用原级X射线或其他光子源激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)。从而进行物质成分分析的仪器。X射线荧光光谱仪又称XRF光谱仪,有色散型和非色散型两种。它的优点是不破坏样品,分析速度快,适用于测定原子序数4以上的所有化学元素,分析精度高,样品制备简单。 X射线或其

拉曼光谱中的A模和E模是什么

拉曼光谱中,倒是没有A模和E模的要义和原理。拉曼光谱(激光拉曼光谱)和红外光谱都是研究分子的振动和转动能级跃迁的分子光谱。研究表明,红外光作用下的振动中,只有振动前后偶极矩(△D)发生变化的振动才会产生红外吸收。基团在振动过程中,凡是引起偶极矩改变的振动称为红外活性振动,例如,H-Cl的伸缩振动,O

拉曼光谱中的A模和E模是什么

拉曼光谱中,倒是没有A模和E模的要义和原理。拉曼光谱(激光拉曼光谱)和红外光谱都是研究分子的振动和转动能级跃迁的分子光谱。研究表明,红外光作用下的振动中,只有振动前后偶极矩(△D)发生变化的振动才会产生红外吸收。基团在振动过程中,凡是引起偶极矩改变的振动称为红外活性振动,例如,H-Cl的伸缩振动,O

拉曼光谱中的A模和E模是什么

拉曼光谱中,倒是没有A模和E模的要义和原理。拉曼光谱(激光拉曼光谱)和红外光谱都是研究分子的振动和转动能级跃迁的分子光谱。研究表明,红外光作用下的振动中,只有振动前后偶极矩(△D)发生变化的振动才会产生红外吸收。基团在振动过程中,凡是引起偶极矩改变的振动称为红外活性振动,例如,H-Cl的伸缩振动,O

偏振片是什么有什么作用

可以使天然光变成偏振光的光学元件叫偏振片(polarizer)。偏振片对入射光具有遮蔽和透过的功能,可使纵向光或横向光一种透过,一种遮蔽。它是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料。有黑白和彩色二类,按应用又可分成透射、透反射及反透射三类。一般用高分子化合物聚乙烯醇薄膜作为基片,再

CPL-偏振镜都有什么作用?

偏振镜可以消除有害的反射光,提高影像的清晰度和表现力。消除反射光:消除从水面或玻璃等光泽表面反射的光线。增加色 彩饱和度:能够使蓝天、绿叶、山脊和建筑等的色彩更鲜艳。圆型偏振CPL专门用于AF对焦相机和数码相机,旋转调节更方便。此外, 也可兼容MF手动机身。CPL中文名圆偏振镜。主要用途在于消除非金

偏振能量色散X射线荧光光谱仪XEPOS在拉链行业的应用

REACH法规即“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规,该法规自2007年实施以来,不仅对我国出口化工企业带来了一系列长期的冲击,也对包括纺织、机电、玩具、家具等在内的下游产品企业的生产、管理和出口产生深远影响。近年来,欧盟对于REACH法规的消费品监管

保偏光纤环形器的技术原理及测试理解

   保偏光纤环形器的工作原理等同于隔离器,如图所示,光传送顺序沿顺时针方向,A中由1端输入的信号只能沿顺时针方向进入2和3端,而不能沿逆时针方向进入3和2端,这样就防止了光线的反射。B的原理同A相同,只是端口比A多一个。  保偏光纤环形器的技术指标包括插入损耗(IL)、隔离度(IS)、串音(CT)

偏振能量色散X射线荧光光谱法测定钢铁生产中物料成分

土壤重金属污染已是当今土壤污染中污染面积最广、危害最大的环境问题之一。因此对土壤中重金属的检测,已经成为环境保护和农业生产的重要工作,同时也是对污染土壤进行治理和修复的首要环节。EDXRF光谱法具有分析速度快、精度高、操作简单、成本低、可原位检测等优点,在许多重金属分析领域已得到应用。但在土壤重金属

色散的相关定义

色散能够给人们带来美丽的彩虹,但是如果色散发生在光通信系统中,就没有那么美好了。尽管色散的概念是从光的色散现象提出来的,但色散的含意远超出了光在介质中传播的范畴,它涉及了介质中集体激发的各个领域。例如格波的频率与其波矢的关系称格波的色散关系。光波与长光学横波耦合而产生的极化激元(电磁耦合场量子)的频

关于色散的定义介绍

  色散能够给人们带来美丽的彩虹,但是如果色散发生在光通信系统中,就没有那么美好了。尽管色散的概念是从光的色散现象提出来的,但色散的含意远超出了光在介质中传播的范畴,它涉及了介质中集体激发的各个领域。例如格波的频率与其波矢的关系称格波的色散关系。光波与长光学横波耦合而产生的极化激元(电磁耦合场量子)

电杆钢模维修的时候应注意什么

即使是电杆钢模,在使用一定时间之后它也会损坏,损坏之后应该怎么办呢?电杆钢模维修一般分为一月一小修,每季一小修,一年一大修。所谓小修,就是定期对部分损坏脱落的零件,筋板弯曲或者是有裂缝,合模不良,有缝隙,跑浆或者是管壁轻微变形弯曲等现象进行矫正维修;中修,就是对使用时间较长,损坏程度比较严重,变形量

荧光偏振免疫测定是什么?方法评价是什么?

利用抗原抗体竞争反应原理,根据荧光素标记抗原与其抗原抗体复合物的荧光偏振程度的差异,测定体液中小分子物质的含量。(一)基本原理荧光偏振免疫测定常用异硫氰酸荧光素(FITC)标记小分子抗原。(二)方法评价荧光偏振免疫测定样品用量少;荧光素标记结合物稳定,使用寿命长;方法重复性好;快速,易自动化;试剂盒

偏振光的定义和偏振类型

偏振光( polarized light ),光学名词。光是一种电磁波,电磁波是横波。而振动方向和光波前进方向构成的平面叫做振动面,光的振动面只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光或线偏振光。

锁模激光器锁模的分类

主动锁模:周期性调制谐振腔的损耗或光程n被动锁模:利用可饱和吸收体的非线性吸收特性,对腔内激光的吸收是随光场强度而变化的自锁模:激活介质本身的非线性效应能够保持各个纵模频率的等间隔分布,并有确定的初相位关系同步泵浦锁模:周期性调制谐振腔的增益

多模激光器锁模的方法

锁模最早是在He-Ne激光器内用声光调制器实现的,后在氩离子、二氧化碳、红宝石、钇铝石榴石等其他激光器中都用内调制方法实现锁模。后来又出现了可饱和吸收染料锁模。随着锁模技术的发展,推动了超短脉冲测试技术的发展,后来又反过来推动了锁模技术的发展。1968年开始的横模锁定的研究,随后又进行了纵横模同时锁

偏振荧光分析

任何物质都处于不断运动中,液体环境中的荧光分子也不例外。因此当受到偏振光激发时,荧光分子的运动状态(如旋转或翻转)、荧光分子与其他因子相互作用(如相互结合或排斥)、其所处环境的性质(如溶液的黏度、温度_等因素都可能对荧光分子受激发后发出的偏振光的性质产生影响。对此进行分析比较,就可能揭开物质活动的内

荧光偏振简介

Perrin于1926年首先描述了荧光偏振理论,他观察到溶液中的荧光分子在受到偏振光激发时,如果在激发时分子保持静止,该分子将发出固定偏振平面的发射光(发射光仍保持偏振性)。然而,如果分子旋转或翻转那么发射光的偏振平面将不同于初始激发光的偏振平面。分子的偏振性与分子旋转驰豫时间成比例,分子旋转驰豫时

材料色散和波导色散哪种占主导地位?

材料色散大于波导色散。根据色散的计算公式,在某一特定频率位置上,材料色散有可能为零,这一频率称之为材料的零色散频率。幸运的是,该频率恰好位于附近的低损耗窗口,如G.652就是零色散光纤。尽管光器件受色散的影响很大,但存在一个可以容忍的最大色散值(即色散容纳值)。只要产生的色散在容限之内,仍可保证正常

偏振显微镜的偏振光相关简介

  偏振光是振动限于一定方向的光。在普通光(和其他类型的电磁辐射[electromagnetic radiation])中,电场和磁场的横向偏振在所有可能的平面上互为直角。线偏振光中电场的偏振限于一个层面,磁场的偏振限于与它成直角的另一层面。可通过特定角度的反射(参见“布儒斯特定律”[Brewste