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原子力显微镜是一种扫描探针显微镜(SPM),其中探针跟随材料表面,以检测探针和材料之间的原子力,从而生成材料表面的图像。与光学显微镜相比,扫描探针显微镜具有极高的空间分辨率,能够在原子水平上检查表面轮廓。此外,原子力显微镜是一种扫描探针显微镜,能够测量绝缘材料。
通过将SLD发出的光发射到带有探针的悬臂梁的后侧,并使用位置传感器检查反射的激光,可以更好的地检查探针的移动,从而以纳米级的精度观察物质表面。
武汉沐普科技SLD(SLED)宽带光源涵盖了800-1650nm波长范围内不同波长区间的要求,典型中心波长包括:840nm、1060nm、1310nm、1550nm等,输出功率和谱宽具有非常大的选择空间。另外公司还可以根据客户的要求提供低偏振度的SLD光源,满足客户不同应用领域的要求。
目前用于光纤陀螺中的宽带光源主要有两种:超辐射发光二极管(SLD)光源以及放大自发辐射(ASE)光源。前者是光子自发辐射被单程受激放大的半导体光源,因为 SLD 具有单程放大作用,输出功率可达到 mW 量级,且具有窄的光束发散角、宽输出光谱以及较高的稳定的尾纤输出光功率,从而可以获得较高信噪比的干涉信号。而ASE光源是放大自发辐射光,具有更高的输出功率,更宽的光谱,更高的波长稳定性及功率稳定性,多用于高精度光纤陀螺系统中。
光源的主要作用是为光纤陀螺提供产生Sagnac效应所需的合适光信号。
光纤陀螺对光源的主要要求是:
1) 工作波长位于光纤的低损耗窗口;
2) 较宽的光谱宽度,以减少背向反射、相干背向散射和非线性光学克尔效应等引起的寄生干涉;
3) 较高的稳定的尾纤输出光功率,已获得较高信噪比的干涉信号;
4) 稳定的平均波长以实现标度因素的稳定性;
5) 近似高斯型的光滑光谱以减小寄生干涉;
6) 合适的偏振度,对于采用保偏光纤耦合器的光纤陀螺,较高的偏振度有利于光功率的充分利用,对于采用单模光纤耦合器的光纤陀螺,较低的偏振度有利于输入光信号的偏振和功率稳定。
武汉沐普科技SLD(SLED)宽带光源涵盖了800-1650nm波长范围内不同波长区间的要求,典型中心波长包括:840nm、1060nm、1310nm、1550nm等,输出功率和谱宽具有非常大的选择空间。另外公司还可以根据客户的要求提供低偏振度的SLD光源,满足客户不同应用领域的要求。