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原子力顯微鏡是一種掃描探針顯微鏡(SPM),其中探針跟隨材料表面,以檢測探針和材料之間的原子力,從而生成材料表面的圖像。與光學顯微鏡相比,掃描探針顯微鏡具有極高的空間分辨率,能夠在原子水平上檢查表面輪廓。此外,原子力顯微鏡是一種掃描探針顯微鏡,能夠測量絕緣材料。
通過將SLD發出的光發射到帶有探針的懸臂梁的后側,并使用位置傳感器檢查反射的激光,可以更好的地檢查探針的移動,從而以納米級的精度觀察物質表面。
武漢沐普科技SLD(SLED)寬帶光源涵蓋了800-1650nm波長范圍內不同波長區間的要求,典型中心波長包括:840nm、1060nm、1310nm、1550nm等,輸出功率和譜寬具有非常大的選擇空間。另外公司還可以根據客戶的要求提供低偏振度的SLD光源,滿足客戶不同應用領域的要求。
目前用于光纖陀螺中的寬帶光源主要有兩種:超輻射發光二極管(SLD)光源以及放大自發輻射(ASE)光源。前者是光子自發輻射被單程受激放大的半導體光源,因為 SLD 具有單程放大作用,輸出功率可達到 mW 量級,且具有窄的光束發散角、寬輸出光譜以及較高的穩定的尾纖輸出光功率,從而可以獲得較高信噪比的干涉信號。而ASE光源是放大自發輻射光,具有更高的輸出功率,更寬的光譜,更高的波長穩定性及功率穩定性,多用于高精度光纖陀螺系統中。
光源的主要作用是為光纖陀螺提供產生Sagnac效應所需的合適光信號。
光纖陀螺對光源的主要要求是:
1) 工作波長位于光纖的低損耗窗口;
2) 較寬的光譜寬度,以減少背向反射、相干背向散射和非線性光學克爾效應等引起的寄生干涉;
3) 較高的穩定的尾纖輸出光功率,已獲得較高信噪比的干涉信號;
4) 穩定的平均波長以實現標度因素的穩定性;
5) 近似高斯型的光滑光譜以減小寄生干涉;
6) 合適的偏振度,對于采用保偏光纖耦合器的光纖陀螺,較高的偏振度有利于光功率的充分利用,對于采用單模光纖耦合器的光纖陀螺,較低的偏振度有利于輸入光信號的偏振和功率穩定。
武漢沐普科技SLD(SLED)寬帶光源涵蓋了800-1650nm波長范圍內不同波長區間的要求,典型中心波長包括:840nm、1060nm、1310nm、1550nm等,輸出功率和譜寬具有非常大的選擇空間。另外公司還可以根據客戶的要求提供低偏振度的SLD光源,滿足客戶不同應用領域的要求。