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可调激光衰减器的特点有哪些 衰减器工作原理

发布时间2023-01-08 08:30:02 人气

【导读】可调激光衰减器是利用光的偏振试验方法制作的可连续衰减激光器输出功率的器件。 在光学实验室中,激光衰减常用中性滤波片,和可调衰减器,可调衰减器优点是连续可调

可调激光衰减器是利用光的偏振试验方法制作的可连续衰减激光器输出功率的器件。

在光学实验室中,激光衰减常用中性滤波片,和可调衰减器,可调衰减器优点是连续可调,缺点是价格较贵,通光孔径受限于光学器件。

但是在客户实验室空间允许情况下,连续可调激光衰减器是非常适用的器件。

LEYSOP可调衰减器具有如下特点

1、口径很大,zui大可到15毫米,超过绝大多数激光器输出光束直径

2、可调范围很大从0.4-60dB

3、波长范围很宽,紫外波段可定制

4、关键器件格兰泰勒偏振器为自己生产,品质完全可控

可调激光衰减器控制电压低、动态范围大、调节精度高;

通过选择合适的控制电压区间,可以在宽波段范围内实现对任意波长激光的光强连续调节;

因此在光纤通信、光电检测等领域具有广泛的应用前景。

可调激光衰减器的特点有哪些 衰减器工作原理(图1)

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光纤衰减器也称光衰减器,是一种用来降低自由空间或光纤中光功率的装置,它可以运用各种技术调试光功率、降低光信号能量,从而把光功率调整到需要的水平,是光纤通信系统中运用较普遍的一种光学器件光纤衰减器作为一种光无源器件。光纤衰减器主要用于调试光通信系统当中的光功率性能、光纤仪表的定标校正以及光纤信号衰减。光纤衰减器的工作试验方法光纤衰减器通常是通过吸收光来产生衰减,如太阳眼镜吸收额外的光能量,同样地,光纤衰减器有一个可以吸收光能的工作波长范围,在这个波长下,它不应该反射光,因为这可能会导致光纤系统中不必要的回波反射。另一种类型的光纤衰减器利用一定长度的高损耗光纤,降低其输入光信号功率,以这样的方式运行使其输出信号功率小于输入信号功率。通过光信号的吸收、反射、扩散、散射、偏转、衍射和色散等来降低光功率。 衰减器的技术指标

衰减器适用于0—2GHZ频率范围,输入电平,小于或等于10V的任何50Ω阻抗的电子仪器和电子设备的机内配套和单独测量使用,可实现电平控制和进行灵敏度及线型测量。

工作频带

衰减器的工作频带是指在给定频率范围内使用衰减器,衰减器才能达到指标值。

由于射频/微波 数字衰减器结构与频率有关,不同频段的元器件,结构不同,也不能通用。

现代同轴结构的衰减器使用的工作频带相当宽,设计或使用中要加以注意。

衰减量

无论形成功率衰减的机理和具体结构如何,总是可以用下图所示的两端口网络来描述衰减器。

信号输入端的功率为P1,而输出端得功率为P2,衰减器的功率衰减量为A(dB)。若P1 、P2 以分贝毫瓦(dBm)表示,则两端功率间的关系为

P2(dBm)= P1(dBm)- A(dB)

可以看出,衰减量描述功率通过衰减器后功率的变小程度。衰减量的大小由构成衰减器的材料和结构确定。

衰减量用分贝作单位,便于整机指标计算。

功率容量

衰减器是一种能量消耗元件,功率消耗后变成热量。可以想象,材料结构确定后,衰减器的功率容量就确定了。

如果让衰减器承受的功率超过这个极限值,衰减器就会被烧毁。设计和使用时,必须明确功率容量。

回波损耗

回波损耗就是衰减器的驻波比,要求衰减器两端的输入输出驻波比应尽可能小。

我们希望的衰减器是一个功率消耗元件,不能对两端电路有影响,也就是说,与两端电路都是匹配的。设计衰减器时要考虑这一因素。

功率系数

当输入功率从10mW变化到额定功率时,衰减量的变化系数表示为dB/(dB*W)。衰减量的变化值的具体算法是将系数乘以总衰减量功率(W)。

如一个功率容量50W,标称衰减量为40dB的衰减器的功率系数为0.001dB/(dB*W),意味着输入功率从10mW加到50W时,其衰减量会变化0.001*40*50=2dB之多!

性能特性

衰减量程 101dB/0.1dB

衰减精度

a)DC—1000MHz

0—1dB±0.15dB;

1—10dB±0.4dB;

10—60dB±0.5dB;

70—90dB±1.5dB;

90—101dB±2.5dB。

1000MHz—2000MHz

0—1dB±0.25dB;

1—10dB±0.5 dB;

10—60dB±0.8dB;

70—90dB±2.5dB;

90—101dB±2.8dB。(1000MHz—1500MHz)

插入损耗 <0.8dB

驻波系数 <1000MHz时≤1.3

≥1000MHz时≤1.5

特性阻抗50Ω,不平衡式

输入电压≤10V (正弦波有效值)

输入功率 <2w

外形尺寸 260×140×140

本产品符合GB6587.1电子测量仪器环境试验总纲规定的Ⅱ组环境,本仪器输入、输出插座为N—KF插座。

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