全波长激光功率计

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GOUMAX LSA-200 功率计适配器用户使用手册说明书

GOUMAX LSA-200 功率计适配器用户使用手册说明书

G OU M AX LSA-200功率计适配器用户使用手册517 Fairview WayMilpitas, CA 95035, USATelephone: +1 (408) 649 3992****************/© Copyright to GouMax Technology 2020Document subject to change without notice目录表1.引言 (3)2.GouMax LSA-200A 功率计适配器/单通道数据采集分析模块 (4)2.1LSA-200A作为功率计适配器(用于驱动其他厂家功率计模块) (4)2.2LSA-200A作为单通道测试仪和GouMax LSA-200B功率计模块驱动器 (5)3.LSA-200A模块面板描述和硬件 (6)4.用作功率计适配器 (7)4.1硬件列表 (7)4.2LSA-200A功率计适配器连接 (8)4.3LSA-200A模块连接步骤 (8)5.N7745A数据采集和处理 (9)5.1测试布线图 (9)5.2点对点触发数据采集 (9)5.3同步多点数据采集操作步骤 (10)6.技术支持和客户服务 (12)1.引言在光纤通讯被动元器件生产过程中,需要测量光学元器件的差损谱,由此计算出光学元器件的性能参数。

典型的被动光学元器件包括:DWDM滤波器、CWDM滤波器、Lan-WDM滤波器、光耦合器、FBG、AWG、WSS、Interleaver、环行器、隔离器、可调谐滤波模块,等等。

传统的测试系统使用宽带光源和光谱分析仪(OSA),如图1-1所示。

在批量生产中,这种测试方法需要比较高的设备投入。

另外,这种测试方案有其内在的缺陷不足:1)OSA的光谱扫描比较慢。

如果需要高光谱分辨率扫描分析,测量时间很长;2)波长精度由OSA的精度和波长重复性确定。

目前比较好的商用OSA 的光谱分辨率在~20 pm和重复性在~±5 pm (例如Yokogawa AQ6370D);3)功率参考和归零要求光源有很高的稳定性和OSA功率测量有比较好的重复性;4)一次只能测试器件的一个输出端口。

激光功率计功率示值误差测量结果的不确定度评定

激光功率计功率示值误差测量结果的不确定度评定
3 计量器具控制
计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检定。 3.1 检定条件 环 境 温 度 为(20±10)℃ ,检 定 期 间 内 温 度 变 化 优
收稿日期:2017-03-27 作者简介:张振江(1972-),男,本科,助理工程师,研究方向:技术监督检验测试。
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第4期
测量次数 测量值 W
1 10.25
激光功率计功率示值误差测量结果的不确定度评定
表 1 激光小功率计在 P=10W 处不确定度测量结果
2
3
4
5
6
7
10.26
10.32
10.46
10.25
10.32
10.33
8 10.27
9 10.18
·79·
10 10.28
测量次数 测量值 W
表 2 激光小功率计在 P=30W 处不确定度测量结果
4 数学模型
①平均值的计算:ΔP= Pˉ -PS。其中,ΔP 为被检激光 功率计的示值误差,Pˉ 为被检激光功率计示值的算术平 均值,PS为绝对辐射计的标准功率值。
1 激光功率计的工作原理及技术要求
1.1 激光功率计的工作原理 激光中功率标准装置是由 CO2激光源发出的 10.6μm 波长的激光经过稳定的分束器分为透过束和反射束,先 由 2 台标准激光中功率计测出透过束和反射束各自的功 率数值,再计算其二者的比值,然后再由 1 台标准激光中 功率计测出反射束激光功率值,由标准激光中功率计反 射束激光功率值计算透过束激光功率值作为标准值,由 被检激光功率计测得的透过束激光功率值。标准值与 被检激光功率计测得值之比即为被检激光功率计灵敏 系数。 激光小功率标准装置是先由绝对辐射计测出 He-Ne 激光源发出的 633nm 波长的激光功率值作为标准值,再 由被检激光小功率计测量该激光源得到测量示值。标准 值与测量示值之比即为被检激光功率计灵敏系数。 1.2 激光功率标准装置的组成 激光功率标准装置由 2 台标准激光中功率计、1 台绝 对辐射计、1 台数字万用表、1 台 CO2激光源和 1 台 He-Ne 激光源组成。功率范围为 1~100W,光谱范围为 0.2~

三和 LP10激光功率计操作手册说明书

三和 LP10激光功率计操作手册说明书

三和电气计器株式会社LP10激光功率计操作手册OPERATION MANUAL目录[1] 使用上的注意事项 (1)[2] 用 途 (1)[3] 特 点 (1)[4] 各部位的名称 (2)[5] 功能说明 (2)[6] 测量方法 (3)[7] 保养.管理 (5)[8] 售后服务 (5)[9] 规 格 (6)非常感谢您购买sanwa激光功率计LP10。

为了确保您正确、安全地使用此产品,请在使用前,仔细阅读此说明书。

并将此说明书与产品一起妥善保管,以便随时查阅。

[1] 使用上的注意事项●测量时,请勿直视激光,并且不要让反射光进入眼内。

激光进入眼内,有可能造成视力降低甚至失明。

尤其是红外线光源,因为肉眼无法看见,所以需要特别小心。

●若输入过强的光束,将会造成感光部的光电器件损坏,所以请勿接收超过测量范围(40 mW)的光束。

●请勿损伤、或者直接用手触摸、弄脏激光感应探头的感光面。

感光面的敏感度会因为伤痕或污垢而降低。

若感光面上有污垢,请使用酒精轻轻擦拭。

●本产品在操作结束15分钟后,会自动转换为节能状态。

在此状态下,若需再次启动时,请按MAX/MIN保持按钮恢复到测量状态,或将电源开关调至OFF 位置后再打开电源。

●使用结束后,请务必将电源开关设为“OFF”。

[2] 用 途本产品是测量激光功率用的便携式激光功率计,尺寸仅相当于上衣口袋大小。

操作性能优越、便于携带、性价比高,适用于激光仪器的检测和维修保养时的激光功率测量。

以He-Ne激光的633 nm为校正波长,可测量激光笔、DVD播放机的可视光的激光功率,直接读取功率数值。

另外测量CD机、激光打印机等校正波长以外的激光功率时,可以根据分光敏感度特性表(代表值)进行换算。

本表只能用来测量直流光(CW),无法正确地测量直流光以外的脉冲等调制光。

[3] 特 点* 尺寸仅为衣服口袋大小,便于携带。

* 激光感应探头可收纳在仪表盒内。

* 4039计数、模拟条显示。

多功能光功率计研制

多功能光功率计研制

多功能光功率计研制张晓峻;康崇;孙晶华【摘要】设计了具有多量程切换挡位、多波长选择挡位、操作简便的多功能光功率计。

具体介绍了光功率计中PIN光电探测器的特性、前置放大电路设计方法和减小噪声的措施。

%A multifunctional optical power meter with the characteristics of multi‐range ,multi‐wavelength and simple operation was designed .The property of PIN‐photoelectric detector ,design method of pre‐amplifier circuit ,and measures to reduce noise were introduced as well .【期刊名称】《物理实验》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】4页(P34-36,42)【关键词】光功率;光电探测器;前置放大电路;噪声【作者】张晓峻;康崇;孙晶华【作者单位】哈尔滨工程大学理学院,黑龙江哈尔滨150001;哈尔滨工程大学理学院,黑龙江哈尔滨150001;哈尔滨工程大学理学院,黑龙江哈尔滨150001【正文语种】中文【中图分类】TH741光学实验是物理实验的重要组成部分,在国内外同类实验教学中,其实验项目占全部物理实验的25%以上. 光学实验内容丰富,涉及面很广,其内容涵盖了干涉、衍射、偏振及近代物理领域的激光技术、干涉计量等方面. 光学实验技术,特别是激光技术在当代科学技术领域中起到十分重要的作用.光功率计是光学实验中的重要实验仪器之一. 通过学校实验技术研究立项,研制了光学多功能光功率计. 该仪器集演示性、验证性、设计性、综合性、研究性实验于一身,结构紧凑,精巧轻便. 实验内容新奇,实验现象奇幻,化抽象为具体,化枯燥为生动,把要研究的物理现象清楚地展示在学生面前,充分调动学生的积极性. 有助于学生由现象到本质,由表及里地全面认识问题,学会从实际出发实事求是地分析问题. 使学生充分地认识和较好地掌握光学技术的原理和应用,实现理论与实践互动. 该仪器特别加入了调制扩展口,学生可根据自己的想法查找相关文献资料,制作各种调制电路,培养学生动手能力和创新能力.光功率计实验仪如图1所示. 根据光学多功能实验的需求,研制的光功率计具有3种量程200 μW,2 mW,20 mW,3种波段523 nm,650 nm,自然光. 200μW的测量分辨率达0.1 μW[1].光功率计系统结构见图2,系统包括光电探测器、前置放大电路、量程切换校准电路、波长切换校准电路、调零电路、数字显示电路[2].光电探测器把光信号转换成电信号,便于仪器仪表对信号的测量分析[3]. PIN光电二极管具有体积小,灵敏度高,低温漂,低反向偏压等优点,被广泛应用.PIN光电二极管由P型和N型半导体材料组成,结构如图3所示. 在N型半导体中,电子是主要的载流子,而在P型半导体中,空穴是主要的载流子,在耗尽层中由于电荷的移动,造成两侧电荷的堆积,形成了由N区指向P区的自建电场,拦截空穴,使其不能继续扩散. 当光入射到耗尽层时,耗尽层中的电子吸收光子能量,并且跃迁到导带中,形成具有导电功能的光生载流子;它们在自建电场的作用下运动,空穴沿着自建电场方向向P区定向运动,而电子沿逆电场的方向向N区定向运动,光生载流子形成的电场因削弱了自建电场而产生了光电流. 入射光的光照越强,产生的光电流越大,这个过程把光信号转变成电信号[4].系统采用型号为HPI1KL5的PIN光电二极管. 波长响应特性曲线如图4所示,波长响应范围为450~1 050 nm,峰值波长920 nm. 指向性图如图5所示,方向视角-100°~+100°.由于PIN光电二极管输出的是微弱的电流信号,所以需要低噪声前置放大器对信号进行放大处理,实现后续处理电路与光电探测器之间的阻抗匹配. 要求前置放大器噪声低,输入阻抗高,响应速度快,抗干扰能力强. PCB布线时,前置放大器靠近探测器件安装,采用铜屏蔽壳体实现良好的接地与屏蔽,消除环境噪声对测量的干扰.本系统选用斩波稳零运算放大器ICL7650作为微弱信号的前置放大器[5]. 该芯片除了具有普通运算放大器的特点和应用范围外,还具有高增益、高共模抑制比、失调小和漂移低等特点. 其特征参量为:开环增溢120 dB,输入失调电压0.7 μV,失调电压温漂0.01 μV,输入失调电流0.5 pA,输入偏置电流1.5 pA. 用ICL7650运算放大器设计的电流电压变换放大基本电路如图6所示. 该电路噪声主要包括运放引入的噪声和反馈电阻的热噪声. ICL7650运放自身的噪声很低,可以忽略. 电阻的热噪,式中,K为玻尔兹曼常量1.38×10-23J/K,Δf为噪声频带. 因此可以得知,放大电路带宽对噪声具有很强的抑制作用,带宽越大,产生的噪声也就越大. 在反馈电阻两端并联电容C1可适当减小电阻的热噪声,如图7所示. 这时,RC并联电路对噪声的影响,相当于使电阻热噪声的频谱分布白噪声变窄为等效噪声带宽,Δfe=1/(4R1C1),因此RC电路的热噪声变为.此外,光电探测器带来的噪声有背景噪声、暗电流噪声和散弹噪声等,在设计电路时应减弱噪声的影响,提高信噪比[6].接通电源预热10 min以上,使电子器件达到热平衡状态,消除温漂的影响[6]. 然后将PIN探测器罩住,使照射在PIN探头上的光功率为零,调节调零电位器旋钮使数字式电压表读数为零. 用标准激光器照射PIN探头,调节使数字电压表读数为标准激光器的输出功率. 通过改变阻值,设置光功率计量程,满足不同的需求. 校准后的光功率计与Additional公司的光功率计进行测试比较,选用2 mW和20 mW量程,数据如表1,每个量程测量信号较弱时误差较大,但满足实际应用需求. 自研的光功率计在半导体泵浦激光实验中进行了应用[7]. 实验以808 nm半导体泵浦Nd3+∶YVO4激光器为研究对象,产生1 064 nm激光,在腔中插入KTP 倍频晶体产生532 nm倍频光. 泵浦光源电流与倍频后的输出光功率测试结果见表2和图8,曲线满足半导体泵浦激光的特性.自研的光功率计具有测量精度高、成本低、操作简便、读数直观等特点. 解决了以往实验室使用的光功率计温漂大、稳定性差、指针不固定、读数困难等问题,解决了高精度数字光功率计价格昂贵的问题.【相关文献】[1] 关海艳,冯毅,何春凤,等. 光敏电阻综合演示仪的设计[J]. 物理实验,2014,34(2):25-27.[2] 周曼. 绝对辐射功率计[J]. 物理实验,1996,16(6):260-261.[3] 安毓英,曾晓东. 光电探测原理[M]. 西安:西安电子科技大学出版社,2004.[4] B-BADD 1ication Bul1etin. Photodiode Monitoring with OpAmDS [Z]. 1995.[5] 陈张玮,李玉和,李庆祥,等. 光电探测器前级放大电路设计与研究[J]. 电测与仪表,2005,42(6):32-34.[6] 杨应平,陈梦苇,贾信庭. 四象限光电探测器实验装置的研究与应用[J]. 物理实验,2014,34(5):29-32.[7] 郭培源,付扬. 光电检测技术与应用[M]. 北京:航空航天大学出版社,2006:89-120.。

OPM 10000 mini 系列 光功率计 说明书

OPM 10000 mini 系列 光功率计 说明书

型号 OPM1000mini_DET-UV OPM1000mini_DET-SL OPM1000mini_DET-ST OPM1000mini_DET-IR OPM1000mini_DET-IT0.78~1.10.78~1.10.4~1.1光谱范围(um)0.2~1.10.4~1.1最大输入功率(W/cm2)1.51.51.5(带OD3衰减器)0.151.5最大输入功率(mW/cm2)1.51.5(不带衰减器) 0.151.51.5校准不确定度 3.5%@200~390nm 3.5%@400~940nm 3.5%@400~940nm 3.5%@780~1700nm 3.5%@800~1650nm (不带衰减器) 1.75%@391~940nm 7%@941~1100nm 7%@941~1100nm 7%@1701~1800nm 7%@1701~1800nm7%@941~1100nm校准不确定度 14%@200~350nm 1.75%@400~940nm 1.75%@400~940nm 8.75%@780~910nm 8.75%@780~910nm (带OD3衰减器) 7%@351~390nm 7%@941~1100nm 7%@941~1100nm 3.5%@911~1700nm 3.5%@911~1700nm7%@1701~1800nm1.75%@391~940nm7%@1701~1800nm7%@941~1100nm均匀性 ±3.5% ±3% ±3% ±2% ±3%线形 ±2% ±1.5% ±1% ±0.5% ±1%饱和电流(mA/cmcm2)9 4504503.50.02>0.1A/W ≥0.2A/W ≥0.1A/W相应度 ≥0.04A/W>0.1A/W400~1100nm 850~1700nm 800~1700nm250~1100nm400~1100nm>0.5A/W>0.5A/W >0.8A/W >0.8A/W最大相应度 >0.25A/WNEP(W/√HZ) 1.9X10-12 6.5X10-13 1.5X10-14 0.7X10-12 0.7X10-12Ge材料 Si Si Si Ge5/103/5/10有效面积直径mm 5/10 5/105/10有效面积形状 圆型 圆型 方型 圆型 方型探头工作温度 0~50°C 0~50°C 0~50°C 0~50°C 0~50°C探头工作电压 DC5V(±5%) DC5V(±5%) DC5V(±5%) DC5V(±5%) DC5V(±5%)通讯接口 RS232/USB RS232/USB RS232/USB RS232/USB RS232/USB型号 OPM1000mini_DET-IG0.8~1.65光谱范围(um)最大输入功率(W/cm2)(带OD3衰减器) 1.5最大输入功率(mW/cm2)(不带衰减器) 1.5校准不确定度 3.5%@800~1650nm(不带衰减器)校准不确定度 8.75%@800~900nm(带OD3衰减器) 3.5%@901~1650nm均匀性±3%线形 ±1%饱和电流(mA/cmcm2) 350相应度 ≥0.1A/W800~1600nm最大相应度 >0.9A/WNEP(W/√HZ) 3.0X10-14材料 InGaAs有效面积直径mm 3/5有效面积形状 圆型探头工作温度 0~50°C探头工作电压 DC5V(±5%)通讯接口 RS232/USBOPM1000mini_DET-UV OPM1000mini_DET-SL OPM1000mini_DET-IG OPM1000mini_DET-IR 尺寸示意图模拟输出SMA连接器安装支架固定孔(M4)探测器窗口通讯电缆 &电源电缆 端口衰减片滑片探测器窗口通讯电缆 &电源电缆 端口OPM1000mini_DET-ST OPM1000mini_DET-IT 尺寸示意图OPM_DET_HOLDER 尺寸示意图探头部件示意图增强光纤适配器优势比较适配器能大幅度提高测量准确性.探头型号 描述OPM1000mini_DET-□1-□2-□3-□4□1->探测器类型UV SL ST IR IT IG□2->有效面积(mm)3 5 10□3->衰减器OD0(无衰减片)O D3(30dB)□4->计算机接口R(RS232) U(USB)有效组合OPM1000mini_DET-UV-5-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-SL-5-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-SL-10-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-ST-10-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-IR-3-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-IG-3-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-IR-5-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-IG-5-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-IT-10-R/U探头附件型号 描述OPM_DET-FA2 裸光纤适配器座OPM_DET_FH1 裸光纤适配器夹具OPM_DET_FC_S 简易FC适配器OPM_DET_SMA_S 简易SMA适配器OPM_DET_ST_S 简易ST适配器OPM_DET_LC_S 简易LC适配器OPM_DET_SC_S 简易SC适配器OPM_DET_U125_S 简易1.25mm通用适配器OPM_DET_U25_S 简易2.5mm通用适配器OPM_DET_FA 增强光纤适配器安装座OPM_DET_SMA_A 增强SMA光纤适配器OPM_DET_FC_A 增强FC光纤适配器OPM_DET_LC_A 增强LC光纤适配器OPM_DET_SC_A 增强SC光纤适配器OPM_DET_U125_A 增强1.25mm通用光纤适配器OPM_DET_U25_A 增强2.5mm通用光纤适配器OPM_DET_CORE_VIS 增强光纤适配器可见光波段适配器(430~700nm) OPM_DET_CORE_NIR 增强光纤适配器近红外波段适配器(650~1000nm) OPM_DET_CORE_IR 增强光纤适配器红外波段适配器(1000~1600nm) OPM_DET_HOLDER 探头固定片OPM_ACC-2 便携箱标准配置RS232版本:探头 X1 探头防尘帽 X1 RS232电缆 X1 探头电源适配器 X1 驱动光盘 X1 使用说明及保修卡 X1USB版本:探头 X1 探头防尘帽 X1 USB电缆 X1 驱动光盘 X1 使用说明及保修卡 X1。

激光老化实验报告

激光老化实验报告

一、实验背景随着激光技术的不断发展,激光在工业、医疗、科研等领域得到了广泛应用。

然而,激光作为一种高强度、高能量的电磁波,对人体皮肤等组织也可能产生一定的损伤。

为了研究激光对人体皮肤的影响,本实验采用激光照射法,模拟激光对皮肤老化的影响,探究激光老化的机理和防护措施。

二、实验目的1. 研究激光照射对人体皮肤老化的影响;2. 探究不同激光参数对皮肤老化的影响;3. 寻求有效的激光老化防护措施。

三、实验材料与方法1. 实验材料(1)实验动物:成年雄性SD大鼠,体重200-250g;(2)激光光源:波长为632.8nm的He-Ne激光器;(3)激光功率计:测量激光功率;(4)激光照射系统:包括激光发生器、激光束聚焦系统、激光功率调节系统等;(5)皮肤老化评估指标:皮肤弹性、皱纹深度、皮肤水分等;(6)统计分析软件:SPSS 22.0。

2. 实验方法(1)分组:将实验动物随机分为5组,每组10只,分别为对照组、低功率组、中功率组、高功率组、高功率防护组。

(2)激光照射:将大鼠置于激光照射系统中,采用激光照射法模拟激光对皮肤老化的影响。

对照组不进行激光照射;低、中、高功率组分别采用0.5mW、1mW、2mW的激光功率照射大鼠背部皮肤;高功率防护组在激光照射前涂抹一层防护剂,然后进行2mW的激光照射。

(3)皮肤老化评估:在激光照射后第1周、第2周、第4周、第8周分别对各组大鼠进行皮肤老化评估,包括皮肤弹性、皱纹深度、皮肤水分等指标。

(4)数据分析:采用SPSS 22.0软件对实验数据进行统计分析,比较各组大鼠皮肤老化指标的差异。

四、实验结果1. 皮肤弹性实验结果显示,随着激光照射时间的延长,低、中、高功率组大鼠皮肤弹性逐渐降低,与对照组相比,差异具有统计学意义(P<0.05)。

高功率防护组大鼠皮肤弹性降低程度明显低于高功率组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

2. 皱纹深度实验结果显示,随着激光照射时间的延长,低、中、高功率组大鼠皱纹深度逐渐增加,与对照组相比,差异具有统计学意义(P<0.05)。

JDSU光功率计使用说明

JDSU光功率计使用说明

光功率计使用说明
JDSU---中文翻译:捷迪讯,美国通讯设备商
型号:JDSU OLS-35,单模光源,
可用于损耗测试以及连续性检查,光纤类型:SM (9/125μm)
电源开关
波长选择键,按下此键可选择不同的激光波长,1310nm和1550nm。

发送激光键开关
波长模式选择:MULTI-λ多波长模式,AUTO-λ自动波长模式,一般用自动波长模式即可。

模式键,用来调制频率:CW连续波,270、1k、2kHz,一般选择CW模式
JDSU OLS-38,光功率计
电源开关
波长选择键,按下此键可选择不同的激光波长,
多模:850,1300,单模:1310,1550,1625,长按此键,用或
可调整不同的波长。

一般选择单模1310或1550nm。

保存键,长按此键查看保存的记录,
选择AUTO-λ自动波长模式。

在保存的记录状态下,常按此键,删除该条记录;在保存的记录状态下,长按此键和STORE键可删除所有的保存记录。

dBm、微瓦是绝对值,dB是相对值。

dBm指得是实际功率同mW对比的dB值。

比如0dBm为1mW,3dBm为2mW,20dBm为100mW,-3dBm为0.5mW,-10dBm为0.1mW等。

MOD输出模式,调制输出
闪频功能
850、1300多模
1301、1550单模
ABS绝对值
REF参考值。

激光功率计功率示值误差测量结果的不确定度评定

激光功率计功率示值误差测量结果的不确定度评定

激光功率计功率示值误差测量结果的不确定度评定作者:张振江来源:《河南科技》2017年第07期摘要:激光功率计是用于测量激光功率的仪器。

本文介绍激光功率计的基本结构、工作原理、技术性能指标,并进行示值误差测量结果的不确定度评定,结果表明其完全能满足开展对激光功率计的检测工作。

关键词:激光功率计;工作原理;示值;不确定度中图分类号:TM933.3 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2017)04-0078-03Evaluation of the Uncertainty in the Measurement of the PowerIndication Error of Laser Power MeterZhang Zhenjiang(Kaifeng City Quality and Technical Supervision and Inspection Center,Kaifeng Henan 475002)Abstract: Laser power meter is an instrument for measuring laser power. This paper introduced the basic structure, working principle and technical performance index of laser power meter. And the uncertainty of the measurement results of the indication error was evaluated, the results showed that it could meet the requirements of laser power meter.Keywords: laser power meter;working principle;indication;uncertainty1 激光功率计的工作原理及技术要求1.1 激光功率计的工作原理激光中功率标准装置是由CO2激光源发出的10.6μm波长的激光经过稳定的分束器分为透过束和反射束,先由2台标准激光中功率计测出透过束和反射束各自的功率数值,再计算其二者的比值,然后再由1台标准激光中功率计测出反射束激光功率值,由标准激光中功率计反射束激光功率值计算透过束激光功率值作为标准值,由被检激光功率计测得的透过束激光功率值。

激光功率能量计量方法研究

激光功率能量计量方法研究

文章编号!"##$%$#&$’$##()*+%##,"%#(激光功率能量计量方法研究王雷-黎高平-杨照金-杨鸿儒-梁燕熙’西安应用光学研究所国防科工委光学计量一级站西安."##(,)摘要!激光功率能量的准确计量对激光技术的发展至关重要-不同类型的激光器其输出的测量方法也不同/回顾了激光功率能量测量的发展历史-为解决激光功率能量测量问题-介绍了各种实用的测试方法及测试仪器/重点介绍了现有激光功率能量计量标准中实现高精度激光功率能量计量而采取的方法以及各种测量方法的工作原理和适用范围-并提供了激光功率能量标准的校准方法-最后给出了激光功率和能量计量的发展趋势和发展方向/关键词!激光功率0激光能量0计量技术中图分类号!12.,,34%5,文献标志码!67898:;<=>?@8A ;>B >C D @8A =>EF >;B :98;G >H 8;:?E8?8;C DI6J K L M N -L O K P Q %R N S T -U 6J K V W P Q %X N S -U 6J K 2Q S T %Y Z -L O 6J K U P S %[N’+R \N ]P ^_M \Y Q ^Q T ‘L P a Q Y P \Q Y ‘-b N c P SO S d \N \Z \M Q e 6R R ^N M f+R \N ]d -b N c P S ."##(4-g W N S P)h i 9A ;:<A !1W MR Y M ]N d N Q S j M \Y Q ^Q T ‘e Q Y^P d M YR Q k M YP S f M S M Y T ‘N dM [P ]\^‘N j R Q Y \P S \\Q \W M f M l M ^Q R j M S \Q e ^P d M Y \M ]W S Q ^Q T ‘-a Z \f N e e M Y M S \m N S f dQ e ^P d M Y dW P l Mf N e e M Y M S \j M \W Q f de Q Y \W M N Y Q Z \R Z \j M P d Z Y M j M S \31W MW N d \Q Y ‘Q e^P d M YQ Z \R Z \j M P d Z Y M j M S \N dY M l N M k M f N S \W M R P R M Y 3_M P d Z Y M j M S \j M \W Q f d P S fM n Z N R j M S \d e Q Y P d d M d d j M S \Q e ^P d M Y R Q k M Y P S fM S M Y T ‘P Y M N S \Y Q f Z ]M f \Qd Q ^l M\W Mj M P d Z Y M j M S \R Y Q a ^M j dQ e ^P d M Y R Q k M Y P S fM S M Y T ‘31W Mk Q Y m N S TR Y N S ]N R ^MP S f\W M d ]Q R M Q e P R R ^N ]P \N Q SQ e j M \W Q f d N SP l P N ^P a ^M j M \Y Q ^Q T ‘d \P S f P Y f d e Q Y W N T W %R Y M ]N d N Q Sj M \Y Q ^Q T ‘Q e \W M ^P d M Y R Q k M Y P S f M S M Y T ‘P Y M R Y M d M S \M f 3o M l M ^Q R j M S \\Y M S f e Q Y ^P d M Y Q Z \R Z \j M \Y Q ^Q T ‘N d T N l M S N S\W M M S f3p 8DH >;E 9!^P d M Y R Q k M Y 0^P d M Y M S M Y T ‘0j M \Y Q ^Q T ‘\M ]W S Q ^Q T ‘引言激光功率能量的计量是伴随着激光技术的发展而发展的/早在$#世纪(#年代-伴随着第一台激光器的产生和发展-就提出了量化激光器输出的要求-随即激光参数计量技术便被提到了议事日程q "r 5s/伴随着新型光源激光的出现-人们迅速发现很难量化激光器的输出/许多早期的激光器工作在脉冲模式下-脉冲输出能量约"t -峰值功率为几十兆瓦-这些数值足以使绝大多数的光电探测器输出饱和/而其他类型的激光器-如g +$激光器输出几瓦的连续功率-该功率值极易对常规的探测器造成损伤/在多数情况下-基于标准非相干光源的常规辐射探测技术被证明不再适用于激光输出测量/激光功率和能量这两个基本参数是相互联系的-从原理上讲-功率是能量对时间的微分-而能量是功率对时间的积分/因此-通过测量功率和对时间积分-就能够得到激光能量值0通过测量能量和对时间求平均-就可以获得激光平均率值/通常而言-光功率是指连续激光平均功率-而激光能量则是指单脉冲激光能量/收稿日期!$##(%#.%"#0修回日期!$##(%#&%#4作者简介!王雷’"u .(v)-女-陕西榆林人-博士-主要从事光学计量测试研究工作/w %j P N ^!k P S T ^M N x"$(3]Q j第$.卷特刊$##(年""月应用光学t Q Z Y S P ^Q e 6R R ^N M f+R \N ]dy Q ^3$.-’*Z R 3)J Q l 3-$##(为了实现对激光辐射的测量!计量工作者改用热探测方式!用量热器测量激光辐射造成的温度升高!电替代方式实现标定"#$%&!以此完成激光功率和能量的测量’此外!还发展了实用的测量方法以及测量原理"($)*&’*+世纪%+年代后期!随着激光功率能量测量理论研究的不断完善和测试技术的不断提高!研制了不同类型的激光功率能量计’本文对现有的各类激光功率能量测量装置进行了详细介绍!重点介绍了高精度功率能量测量的实现方法!并指出激光功率和能量计量的发展趋势)激光功率能量计量为满足不同激光输出的测量和激光功率及能量计的标定!研究开发了不同类型的激光功率和能量计!以满足不同类型,如功率-能量范围不同!脉冲或连续工作方式不同等.激光功率能量的计量要求’目前!已发展成熟的激光功率能量计主要有光电型-热释电型和量热型等’)/)光电型光电型激光功率计利用光电探测器实现探测!其工作原理与一般光电探测器工作原理相同!均基于光电探测器材料的光电效应!即用激光照射探测器产生与入射光强度成正比的电流输出’对于普通的光电二极管!功率线性范围为纳瓦至毫瓦量级!因此!光电型激光功率计主要用于激光小功率和微能量的检测’计量基准的激光功率计以光陷阱型绝对式量子探测器为代表!其基本工作原理是0利用各种结构的光陷阱吸收近)++1的入射激光辐射!光电探测器输出与入射激光功率成正比的电流!由已知的光电灵敏度值!根据输出的电流信号值即可准确得到输入的光功率值’由于光陷阱的光吸收率接近)!因此!利用该技术可实现探测器的自校准’图)所示是一种基于硅光电二极管的光陷阱型激光功率基准器结构原理图’该装置采用2只反射型硅光电二极管组成有特殊结构的硅光电二极管组!入射光束在其内共经历3次反射!恰好旋转24+5’该设计不仅保证了光陷阱型二极管组的总吸收比超过#个(!减少了原单只硅光电二极管校准中的反射比测量误差!而且还消除了光的偏振对测量数据的影响’图)光陷阱探测器工作原理图678/)9:;<7=8>;7=?7>@A:B:>C7?D@C;D>E A C A?C:;实现光陷阱功能的结构有多种!如半球反射!表面形成空楔的探测器对!以及其他多次反射的探测结构’图*给出了几种常见的实现)++1吸收的光陷阱探测器结构")2&’图*几种!""#吸收的光陷阱探测器结构678/*F C;G?C G;A:B:>C7?D@C;D>E A C A?C:;H7C I!""#D J K:;J C7:=)/*热释电型热释电型激光功率能量计是利用材料热释电效应进行探测的")#&’探测器的热敏单元通常为热电晶体!它可产生与吸收热量成正比的电荷’晶体的*个表面镀金属膜!用于吸收所有入射激光能量!其响应输出与入射光束形状或位置无关’收集热释电效应产生的所有电荷并通过相应电路输出’图2所示是电标定的热释电探测单元工作原理图’图2热释电探测单元678/2L M;:A@A?C;7?E A C A?C7=8G=7C热释电探测器虽然对测量重复脉冲大于3+++ N O的激光非常有用!但这类探测器耐用性差!因P*#P应用光学*++4!*Q,特刊.王雷!等0激光功率能量计量方法研究此!只要不是测量单脉冲激光能量!且激光平均功率满足要求!建议不使用此类探测器"在激光功率能量计中!这类探测器的作用是扩展主基准的量程#探测器被主基准标定后作为传递标准而使用$%&’%()*"%+,体吸收型体吸收型激光能量计主要用于短脉冲激光能量的测量!尤其适用于脉冲时间为几十微秒或更短的激光"由于激光脉冲的持续时间非常短!热量在很短时间内堆积起来!致使在脉冲持续的时间内热量无法传导出去"而金属材料对激光的吸收为表面吸收!因此!热能将全部积累在材料表面很薄的一层范围内!从而造成材料的损伤"体吸收是解决这一问题的非常有效的手段"体吸收材料可以是气体-液体和固体中的任何一种!其优缺点不尽相同"气体和液体吸收材料的优点是激光造成的损伤可逆!缺点是需要封装!且会导致窗口的反射损失"固体吸收体的优点是不需要外加窗口!但激光造成的损伤是不可逆的"图.所示为基于液体体吸收效应的激光能量计的核心部件"图.液体吸收盒式激光能量计/01+.2345657561895:56;0:<=0>?0@3A 4B 6A 07A B @8该部件的量能器为液体吸收盒!窗口为石英玻璃!盒内盛放液态C D E F .!它吸收红宝石激光器和G H 玻璃激光器的激光脉冲"吸收液中加入少量墨水!可提高光谱吸收范围"在吸收液中埋置有热电偶和电加热器!热电偶用来测量吸收激光能量引起的吸收体温度升高I 电加热器用来标定器件的响应输出"脉冲激光能量可以根据液体盒的比热和温升计算出来!也可以通过已知能量的电脉冲加热液体并与由激光造成的温度上升相比较!根据电能量得到光能量"目前使用的体吸收型激光能量计当中!体吸收探头通常由中性玻璃与热传导金属基底两部分构成一个整体"由于中性玻璃按指数规律吸收激光辐射!吸光的范围为%J J K,J J !而不是在%L J 的范围内"因此!即使在短脉冲条件下!光和热也将在金属基底内沉积一定深度"图&与图(所示分别为基于该原理建立的高功率脉冲激光能量计剖面图和吸收腔剖面图$%M )"其体吸收材料为中密度玻璃!系统配置有呈(N O 角的两块吸收体!第二块吸收体吸收来自第一块吸收体费涅尔反射的激光!通过能量计吸收全部入射激光能量"利用热电堆测量吸收体温升可得到入射激光能量"图&能量计的剖面图/01+&P 5Q :0B 73=R 05;B S =345657561895:56图(能量计吸收腔侧面和横截面剖面图/01+(P 0@5R 05;Q 6B 4445Q :0B 7B S 3A 4B 6A 071Q 3R 0:8B S 57561895:56该装置可测量从可见到近红外波长范围的激光能量!测量激光能量密度的上限为,T U V J W"%+.量热计型量热计型激光功率能量计主要应用于高功率连续波激光测量!其工作原理也是激光的热效应"吸收体吸收全部入射激光辐射后!产生温升!通过测量吸收体的温度升高!利用相应的计算公式来获得激光功率能量值"图M 所示是采用该原理建立的激光能量计$%X )!主要用于低-中功率激光输出测量!测量波长范围为可见和近红外!功率水平为%J Y K%Y !测量不确定度约为N +W &Z"[,.[应用光学W N N (!W M #特刊*王雷!等\激光功率能量计量方法研究图!量热式卡计外观图"#$%!&’()*+,-*./,0#1)+)0-,0/.’)0)2)0$3图4为功率计剖面图5功率计的核心部件是包围着温控壳的圆柱形吸收腔6其作用是提供绝热7恒温8环境5吸收腔与壳层之间安装有真空窗口6窗口稍微有一定的楔角6以消除相干光源的干涉效应5吸收腔末端有一定角度6激光辐射进入后6绝大多数能量被吸收6未被吸收的光功率反射至第二个吸收表面5吸收的光能量转换为热能导致吸收腔温度升高6温升值用热探测器测量5吸收腔外壁安置电加热器6通过注入已知数量的电能量实现仪器标定5图4量热计剖面图"#$%49)*+#,2./:#);,-*./,0#1)+)0国家计量院的激光中功率基准器与基准激光能量计也采用相同的工作原理6其基准结构如图<所示5图<激光中功率基准"#$%<=.’)01)>#?1@(,;)0>.+?1基准采用锥形接收腔6以便于解决普通圆锥腔尖端反射问题5在腔底部设计了A B C 斜面反射的D E F G G 腔体开口6半径角约为E E C 的内消光吸收腔5吸收腔为镜面6其主体为纯铜6内壁镀有镍层形成镜面反射5接收口径D A B G G 6锥顶角约为E H C 6壁厚约为B %A G G 5入射激光经多次反射后逐渐被吸收6从而能够承受较高的激光功率密度5E %I 流水式流水式激光功率能量计是针对特大功率的激光器而设计的6激光能量被吸收后转换成热5为避免吸收体温度过高造成热损伤6在吸收腔外壁绕制循环水冷却装置将能量带走6通过测量流入与流出端水温的改变量得到入射激光功率能量值5图E E 为J K L M 设计的功率计N E <O5它采用的就是流水冷却的工作方式6其可测量功率大于E B B P Q 的连续波激光输出5图E B 激光能量计装置外观图"#$%E B &’()*+,-*./,0#1)+)0-,0/.’)0)2)0$3该装置的吸收腔结构示意图如图E R 所示5吸收腔为多边形结构6采用方斗状入口6用以避免圆锥形入口可能产生的线聚焦6而且方斗的内表面镀金6可形成高反射膜5入射激光主要照射在镀金的柱面反射镜上6并以发散的方式投射在邻近的平面反射镜或喷沙的镀金铜板上6后者把光辐射散射于量热计的内腔面5图E E 吸收腔结构示意图"#$%E E "0.1);,0S,-.T ’,0T #2$*.:#+3该激光能量计可测量E U G V E E U G 波长范围的激光能量值7测量能量上限为E B !W85系统采用电定标方式复现量值6整个仪器重约I B B P X 5该仪器原型的测量时间为R B G Y Z6不确定度为E A %R [6冷却时\H H \应用光学R B B F 6R !7特刊8王雷6等]激光功率能量计量方法研究间长达!"#$改进型的测量时间缩短为!%&’("激光功率和能量的电校准在激光功率能量测量当中$另一个重要的问题就是功率能量计的校准(以上介绍的各类激光功率能量计$其光子型探测器均利用激光在探测器内的多次反射和吸收$吸收率近)**+$因此通过精确获得探测器光电灵敏度可实现自校准(而光热型探测器均采用电校准的方法实现量值的复现$校准方法分为"类,一类为直流电能法-另一类为电容放电法(校准电路分别见图)"和图)!所示(图)"直流电校准线路图./01)"2/345/67/80389:;37/3<464533<=648>/?386/;=图)!电容放电校准线路图./01)!2/345/67/80389:;348@84/68=4<7/A 4B 830<48>/?386/;=直流电能法是把可测算的直流电能输入能量计进行电校准的(这种方法适且于对时间常数较长的绝对型能量计进行高精密的电校准(电容放电法是将充电后的电容储能输入能量计进行电校准的$仅用于时间常数较短的绝对型激光能量计$以检验其时间常数和性能稳定性等(!结束语激光功率能量的准确计量对激光技术的发展至关重要$新类型激光器的出现对激光功率能量探测提出了新的要求(目前激光功率能量的探测中急需解决两方面问题,一是如何提高激光功率能量计量精度-二是如何解决激光微功率C 微能量计量及大功率C大能量的准确计量(激光技术的发展对大功率和大能量以及微功率能量计量提出了新的要求(大功率激光器D 主要为化学激光器E输出功率达数十万焦耳以上$极易对材料造成损伤$普通的激光能量计无法对其进行探测(若用传统的卡计量$需要!FG 量级的精密衰减器$因此难以保证测量精度(而在激光告警C 激光测距等方面则急需解决微弱功率和能量的准确计量$因此$大功率以及微弱激光输出的准确计量是目前需要解决的一个重要问题(此外$如何进一步提高激光功率与能量计量准确度也是目前各发达国家普遍探索的一个问题$而其中一个非常有效的途径就是将功率或能量计溯源至低辐射计(低温辐射计的工作原理与常温下的辐射计工作原理相同$不同之处在于低温辐射计工作在液氦温度下(在低温条件下$光电等效性得到了极大改善$因此低温辐射计测量不确定度水平极高$在测量低功率的连续波激光辐射中$低温辐射计能提供最低的测量不确定度(建立低温辐射计与激光功率计的联系$将是提高激光功率能量计量水平的一个重要途径(参考文献,H )I J K LM N K OPQ 1M R S T ’U T V UW T X Y V &%Z S Z V[Y V\]X R Z UX T R Z V R H P I 1P ^#_R &W R J ,O W &Z ’S &[&W ‘’R S V ]%Z ’S R $)a b c $d ,e e !f e e c 1H "I g ‘N h i j j 1k T X Y V &%Z S Z V[Y VX T R Z VZ ’Z V l _%Z T Rf ]V Z %Z ’S R H P I 1M \\m \S$)a b )$)*D )E ,)!"f )!c 1H !I O j‘n o N p $N q O O J p p n L $k M O J L J 1M W T Xf Y V &%Z S Z V [Y V #&l #f \Y r Z V k L X T R Z V R H P I 1‘J J Jn V T ’R ‘’R S V ]%jZ T R $)a b "$‘j f",G !G f G !d 1H G I LJ O n JK $k M O JL J $N M O jq O O J s M p 1M V Z [f Z V Z ’W Z W T X Y V &%Z S Z V[Y VX T R Z VZ ’Z V l _%Z T R ]V Z %Z ’S R H P I 1P N Z R s T Sg ]V O S T ’U $)a b "$b e M ,)!f "e 1H c I O jM n o J N OOJ $Q J m N Q JjT t R _%Y ’t Y 1k T X Y V &%fZ S V &W %Z T R ]V Z %Z ’S Y [Y \S &W T X\Y r Z V [V Y %\]X R Z U X T R Z V R H P I 1‘J J J n V T ’R‘’R S V ]%jZ T R $)a b "$‘j f ")D G E ,!"G f !!*1H e I Q q s s O S V T V S N 1M S ]u ]X T V W T X Y V &%Z S Z V [Y V #&l #\Yf r Z VX T R Z V\]X R Z R H P I 1N Z vO W &‘’R S V $)a b "$G !D )*E ,)c "!f )c "e 1H b I J jjm s i K k $g q s s Pk O 1M ’T u R Y X ]S ZW T X Y Vf &%Z S Z V [Y V S #Z %Z T R ]V Z %Z ’S Y [k m "X T R Z V \Y r Z V H P I 1P ^#_R &W R J ,O W &‘’R S V ]%$)a b e $a ,e ")f e ""1H d I Q q s O S ]T V S N 1k T X Y V &%Z S V &W %Z T R ]V Z %Z ’S R Y [X T R Z VZ ’Z V l _T ’U \Y r Z V H P I 1^#_R &W R J ,O W &Z ’S &[&W ‘’R S V ]%Z ’S R$)a b d $e ,)*c f ))G 1wc G w 应用光学"**e $"b D特刊E 王雷$等,激光功率能量计量方法研究!"#$%&’(%)*+,’-.//01.23/.145-/5-3/.6517839 231:51;06<3=6.<31<!*#,*)/7>-<2108?@"A B?C C DE F G9E F E,!@H#I$J J K L I M’,’/.651783231:517-:1.913=6.<31 ;5N3183.<01383-2!*#,*O P Q<7/<$?@"A"?R S R T DF B B9F B E,!@@#)U(>L I$(*?(K V*,’:.<213<;5-<32P7-:768 N.2283231:5183.<01383-2<5:L K 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J,>8;15W383-2<7-./.651783231:51P7\P9;5N31L&6.<31<!*#,>$$$U1.-<>-<2108V3.<?@"B E?>V9R B D E@9E A,bACb应用光学R H H A?R B S特刊T王雷?等D激光功率能量计量方法研究。

光功率计的使用办法

光功率计的使用办法

用户手册PON 光功率计警告进行任何本手册未明确允许的改变或改装将使您丧失操作本设备的权利。

要减少火灾或电击的危险,切勿将此设备暴露在雨中或潮湿的环境中。

为防止触电,请不要打开外壳,必须由有资格的人员进行维修。

注意由于本机的激光束对眼睛有害,不要试图拆卸外壳,或直视激光输出口。

I N V I S I B L E LA S E R R A D I A T I O NA V O I D E Y E O R S K I N E X P O S U R ET O D I R E C T O R S C A T T E R E D R A D I A T IO NE X C I M E R LA S E RC LA S S I LA S ER PR OD U CT 10m W M A X P U L SE a t 635-1700n mD A N GE R1类激光产品使用注意事项使用电池本设备可以使用一次性碱性电池或可充电电池,不能混用不同型号或不同容量的电池。

只可对可充电电池进行充电。

避免结露应尽可能避免温度的突然变化。

将设备从冷的地方搬移到热的地方后,或房间内突然升温后,不要立即使用,因为设备内可能结露。

使用设备时如果温度突然变化,立即停止使用,并取出电池,待至少一小时后才可接通电源。

存放当设备长期存放而不使用时,应将电池取出存放,避免电池漏夜造成设备损坏。

描述1.ONT上行信号探测口(1310nm)SC/PC2.OLT/Video下行信号探测口(1490/1550nm)SC/PC3.显示屏4.ONT上行信号快速判断指示灯(1310nm)5.OLT下行信号快速判断指示灯(1490nm)6.Video信号快速判断指示灯(1550nm)7.电源开关按键8.快速/标准测量模式切换9.背景光开关键10.绝对值/相对值切换键11.向上,特定菜单下有用12.阈值菜单选择按键13.数据存储按键14.向下,特定菜单下有用15.参考值设定/确定按键B通信接口17.交流适配器插座18.充电指示灯安装电池(警告:严禁混用不同类型不同容量的电池,否则可能导致设备严重损坏。

光源与光功率计的原理与使用

光源与光功率计的原理与使用

光源与光功率计的原理与使用一、光源一)光源的原理与使用激光光源是利用激发态粒子在受激辐射作用下发光的电光源。

是一种相干光源。

激光光源由工作物质、泵浦激励源和谐振腔 3部分组成。

工作物质中的粒子(分子、原子或离子)在泵浦激励源的作用下,被激励到高能级的激发态,造成高能级激发态上的粒子数多于低能级激发态上的粒子数,即形成粒子数反转。

粒子从高能级跃迁到低能级时,就产生光子,如果光子在谐振腔反射镜的作用下,返回到工作物质而诱发出同样性质的跃迁,则产生同频率、同方向、同相位的辐射。

如此靠谐振腔的反馈放大循环下去,往返振荡,辐射不断增强,最终即形成强大的激光束输出。

激光光源具有下列特点:①单色性好。

激光的颜色很纯,其单色性比普通光源的光高1010倍以上。

因此,激光光源是一种优良的相干光源,可广泛用于光通信。

②方向性强。

激光束的发散立体角很小,为毫弧度量级,比普通光或微波的发散角小2~3数量级。

③光亮度高。

激光焦点处的辐射亮度比普通光高108~1010倍。

我们测试常用的光源主要为DLS-3双波长光源,DLS-3双波长激光光源为光源测试提供了准确、稳定的功率输出,仅用一个输出口提供了1310nm或1550nm的波长输出,还提供了连续波和2KHZ调制波输出。

DLS-3可以对长途和本地网的单模光纤系统进行准确快捷的测试。

与LPM光功率计配合使用测量光纤的损耗,输出功率-5.0 dBm.1)POWER 电源指示灯2)LOW 低电量指示灯,3)2KHZ 2KHZ指示灯4)1310nm波长指示灯、1550nm波长指示灯5)ON/OF电源开关,长按2秒以上6)1310/1550波长切换键,可切换1310nm波长与1550nm 波长。

7)2KHZ波切换键,切换调制波与连续波。

8)适配器 FC/PC(圆)二)常见故障1、不能开机。

故障原因有1)没有连接或外接电源。

处理方法:连接电池或外接电源;2)电池电量耗尽。

处理方法:更换电池;3)电池连接线断路。

激光功率计

激光功率计

通常激光功率计采用了精确的校准技术,可测量不同波长的光功率,是光电器件、光无源器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量,以及光纤通信系统工程建設和维护的必备的测量工具。

激光功率计是专门为检测激光二极管组件质量、判断其好坏而设计的,它具有体积小、性价比高、使用方便等特点。

其波长选择范围:532nm、635nm、650nm、660nm、780nm、808nm、850nm、980nm等;功率测量范围:0~2000mw。

通常激光功率计采用了精确的校准技术,可测量不同波长的光功率,是光电器件、光无源器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量,以及光纤通信系统工程建設和维护的必备的测量工具。

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JW3216 光功率计 用户手册说明书

JW3216 光功率计 用户手册说明书

JW3216光功率计用户手册V1.1本手册所有提及之商标与名称皆属上海嘉慧所有。

本手册解释权归属于上海嘉慧。

本手册的内容可能会改变,恕不另行通知。

本手册2010年5月第一版(V1.0)。

安全标志在使用仪表前,请清楚知道这些标志的意义,以防止由于误操作而造成人员伤害和损失。

仪表可能没有使用某些或全部标志。

在手册图例中,设备的安全标志可能没有画出。

手册中使用的安全标志:警告:禁止不当行为及操作,防止任何不当行为及操作造成的伤害。

注意:标示出重点信息,一般注意事项,名词解释或参考信息等,请用户务必了解!仪表上使用的安全标志:WEEE标志:表示本产品或部件不得视为一般垃圾丢弃,请依照您所在地区有关此类产品废弃物的处理方法处置。

安全事项1.仪表使用一次性碱性电池,禁止对非充电电池进行充电。

更换电池时,保证极性安装正确。

2.当产品长期不存放不用时,请将产品内电池取出分开存放,以免电池漏液造成仪表损坏。

若有漏液发生,请勿随意碰触。

3.为防止触电,请不要打开产品外壳,必须由有本公司授权的有资格的专业人员进行维修;切勿将此产品暴露在雨中或潮湿环境中,以免火灾或电击危险的发生!4.由于激光束能对眼睛造成极大危害,故在使用过程中。

请勿直视光源输出口!5.仪表使用了液晶显示屏(LCD)。

不得摔落仪表或对仪表施以重力。

如果液晶显示屏受到强烈的碰撞,可能会破裂并造成液体泄漏。

若有漏液发生,请勿随意碰触。

目录第一章标准配置---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1第二章产品概述---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1第三章技术指标---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2第四章仪表功能说明 --------------------------------------------------------------------------------------------- 34.1正面------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34.2两侧------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 64.3顶部------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 84.4背面------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9第五章应用软件-------------------------------------------------------------------------------------------------- 105.1安装驱动 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 105.2安装应用软件 --------------------------------------------------------------------------------------------- 125.3软件功能说明 --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 第六章使用说明-------------------------------------------------------------------------------------------------- 186.1供电方式 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 186.2打开电源 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 206.3背光设置 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 206.4光功率测量 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 216.5数据通信 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 236.6波长识别 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 296.7频率检测 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 296.8关闭电源 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 第七章常见故障-------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 第八章维护及保养----------------------------------------------------------------------------------------------- 31 第九章质量保证-------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 附件一产品保修卡----------------------------------------------------------------------------------------------- 32 附件二保修须知-------------------------------------------------------------------------------------------------- 32第一章标准配置请参考以下清单,检查清单中所列部件是否齐全。

光功率计红光一体机

光功率计红光一体机

光功率计红光一体机1.概述ADN100光功率计红光一体机是针对实际工程的需求而自主研发的一款全新的二合一测试仪表.是光功率计、红光源合二为一的组合体,光功率计和红光源既可以同时使用,也可以单独使用。

其中光功率模块设有850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm 七个波长校准点。

可线性(mW,uw)和对数(dBm)显示光功率,既可用于光功率的直接测量,也可用于光链路损耗的相对测量。

红光源模块提供650nm可见激光输出,适用于单模或者多模光纤的测量,它们发出的红光可从光纤弯曲较严重的位置和覆盖层断点或裸纤处射出,也可以从连接不好的接头处射出,因此,能够识别光跳线、跳线板、配线架、接头处的故障,也可用于多芯数光缆对纤。

该仪器具有外壳坚固,体积小,重量轻,防尘设计、含FC\SC\ST三转换头,多种供电方案、自校准功能、便于携带和低功耗的特点,带背光大LCD显示屏,使测量工作更加方便快捷。

是光纤通信领域施工及维修的必不可少的仪器设备。

1波长范围:规定一下标准的工作波长λ的范围从λmin至λmax,在此波长范围内设计的光功率计在规定的指标下工作.2功率测量范围:能按规定的指标测量最大光功率的范围.3不确定度:对某一确定的光功率的测试结果与标准光功率测试结果之间的误差.3. 组成1.手持式光功率计红光一体机―――――――――――――――――――――――1台2.护套―――――――――――――――――――――――――――――――――1只3.操作说明书――――――――――――――――――――――――――――――1份3.仪表包――――――――――――――――――――――――――――――――1个3.清洁棉签―――――――――――――――――――――――――――――――1包4.1.5V AA电池―――――――――――――――――――――――――――――2节。

光纤通信系统常用仪表简介光功率计技术指标波长范围灵敏度光功率

光纤通信系统常用仪表简介光功率计技术指标波长范围灵敏度光功率

光纤通信系统常用仪表简介
光 功 率 计
光电法就是用光电检测器检测光功率,实质 上是测量光电检测器在受光辐射后产生的微弱 电流,该电流与入射到光敏面上的光功率成正 比,因此,此类光功率计实际上是半导体光电 传感器(即检测器,亦称探测器)与电子电路 组成的放大、数据处理单元的组合。
光纤通信系统常用仪表简介
光纤通信系统常用仪表简介
稳 定 光 源
所谓稳定光源,顾名思义,其输出光功 率、波长及光谱宽度等特性(主要是光功率) 在给定的条件下(例如一定的环境、一定的 时间范围内)其特性是相对稳定的。 若要达到一定稳定度指标的要求,稳定光 源应有一定的措施以保证其特性的稳定。一 般 采 取 APC ( 自 动 功 率 控 制 ) 电 路 和 ATC (自动温度控制)电路等措施。
光纤通信系统常用仪表简介
时钟信号发生器
误 码 测 试 仪
人工码发生器
误码仪组成
伪随机码
接口电路
光纤通信系统常用仪表简介
ZY701误码仪
码发生器输出 比特率 线路码型 符合CCITT G.703建议的样板要求 2.048Mb/s HDB3码、AMI、NRZ、RZ码 75Ω(不平衡) 75Ω(不平衡) HDB3码、AMI、NRZ、RZ码 215-1伪随机码,16bit人工码,AIS码,1000码 单比特插入、以10-3、10-4或10-6误码率周期插入 0~6dB DC 15V,500mA 5~40℃ 5~85% 280×220×105mm
稳 定 光 源
输出方式
供电电源 工作温度 存储温度 外形尺寸 重量(含电池)
CW、270Hz、1KHz、2KHz
9v,160mAh可充电电池,充电器 0℃~+40℃ -40℃~+70℃ 180mm×100mm×40mm ≤0.41kg

光源光功率计的使用方法

光源光功率计的使用方法
光源、光功率计的使用
前言
铁路通信是铁路的大动脉;与铁路行车安全、调度 指挥等密切相关;目前铁路通信主要靠光纤传输;并逐步 向全光网络化发展;因此对光纤系统的维护则显得日益 重要&而在光纤通信技术中;光源、光功率计、OTDR 等仪表是我们判断光纤线路好坏、设备是否正常工作 、故障处理等必不可少的工具&
2、单位:dB:光衰减值相对值 dBm:光功率值绝对值
2.9 光功率计算
单位
■ w/mw:瓦/毫瓦,光功率常 用计量单位。
■ dBm:分贝毫瓦,表示功率 绝对值的值,是为了便于计算 而引入的光功率计量单位。 dBm可以认为是以1mW功率 为基准的一个比值,以分贝表 示的绝对功率电平。计算公式 为:10log(功率值/1mw)。
2.6 光功率计按键功能说明
ON/OFF键:按ON/OFF键;可以开/关光功率计;如果按下 该键保持在2秒钟以上;则开机后不会自动关机;否则开机后在10分 钟内未按任何键则自动关机&在开机状态下;按下该键;即可关机&
Light Light键:按动Light键打开背光;1分钟后自动关闭背光& 在背光状态时按动Light键即关闭背光&
光波长:显示识别和测量的波
长,如:1550nm、1480nm、
Ref
1310nm、980nm、850nm;
电池电量:实时显示电池电 量,该图标闪烁,表示电池 电量过低;
光功率值单位:mW、uW、 nW、dBm、dB;
相对测量:显示Ref表示进入 相对测量工作状态;
自动关机:显示Auto off, 表示进入自动关机工作状态;
CHARGE 充电指示灯:电池充电时;该指示灯亮红色;充电结 束时;该指示灯灭&

光功率计的使用流程

光功率计的使用流程

光功率计的使用流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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全波长激光功率计

• 本仪器是专门为检测激光二极管组件质量、判断其好坏而设计的,它具有体 积小、性价比高、使用方便等特点。其波长选择范围:532nm、635nm、 650nm、660nm、780nm、808nm、850nm、980nm等;功率测量范围:0~ 2000mw。 • 通常激光功率计采用了精确的校准技术,可测量不同波长的光功率,是光电 器件、光无源器件、光纤、光缆、光纤请打零贰玖捌捌柒贰陆柒柒叁通信设 备的测量,以及光纤通信系统工程建設和维护的必备的测量工具。 • 售后服务:对本公司售出的产品一律保证一年保修,三年维修的原则,在保 修期内出现的任何质量问题将给予认真负责的处理。欢迎用户提供宝贵的改 进意见。 • Laser meter is designed for testing laser diode module, judging its quality and design, it has small volume, high cost performance, convenient use, etc. • Wavelength range: 532 nm, 635 nm, 650 nm, 660 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm, 980 nm, etc; Power measuring range: 0 ~ 2000 mw. • Usually laser meter adopts precise calibration technology, it can measure different wavelengths of light power, is a photoelectric device, light please dozen zero two nine pure two land and pure pure three source device, optical fiber, optical cable, optical fiber communication equipment, measurement, and the optical fiber communication systems engineering construction and maintenance of the necessary measuring tool. • After-sales service: our company products sold shall be guaranteed for a year warranty, principle and maintenance of the three years of any quality problems during the warranty period will result in serious and responsible. Welcome the user to provide valuable improvements.
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