chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

SuperView系列光學(xué)3D表面輪廓儀在光通信行業(yè)中的應(yīng)用

中圖儀器 ? 2023-07-27 09:32 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

5G建設(shè)、物聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展、AR&VR&視頻等應(yīng)用滲透率不斷提高等因素的推動(dòng)下,全球網(wǎng)絡(luò)流量呈現(xiàn)持續(xù)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),流量迅猛增長(zhǎng)促進(jìn)全球大型數(shù)據(jù)中心與超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量不斷增加,帶動(dòng)了光通信行業(yè)的迅猛發(fā)展,也促進(jìn)了其中作為核心器件光波導(dǎo)需求的大幅增長(zhǎng)。

FA光纖陣列是平面波導(dǎo)分路器的重要部件之一,在光通信行業(yè)中廣泛應(yīng)用,其在生產(chǎn)過(guò)程中需要對(duì)光纖端面進(jìn)行光學(xué)研磨拋光以提高光纖通訊的傳輸效率。因?yàn)?a target="_blank">光纖連接器的插入損耗及回波損耗與光纖表面的粗糙度存在對(duì)應(yīng)關(guān)系,表面粗糙度值越低,光纖連接器的插入損耗值越小,回波損耗值越高,光纖的傳輸效率就越高,因此必須嚴(yán)格控制光纖端面的表面粗糙度。

在光纖端面的檢測(cè)需求中,需要測(cè)量FA光纖陣列端面光纖中心250×250μm區(qū)域內(nèi)的表面粗糙度,要求Sz參數(shù)控制在200nm之內(nèi),由于該數(shù)值主要是由于光纖端面中心存在一圓形凸臺(tái)所產(chǎn)生,因此Sz數(shù)值雖然不小但因光纖端面具有超光滑、透明等特征,導(dǎo)致基于鏡頭對(duì)焦3D成像的光學(xué)檢測(cè)儀器均存在焦面重建失真的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題,而基于光學(xué)干涉實(shí)現(xiàn)3D成像測(cè)量的白光干涉儀則是能夠克服光纖端面超光滑和透明的難點(diǎn),輕松實(shí)現(xiàn)針對(duì)光纖端面粗糙度的測(cè)量。

中圖儀器SuperView W1光學(xué)3D表面輪廓儀,是基于白光干涉原理和納米掃描系統(tǒng)研制而成,其具備0.1nm的縱向分辨率和全透明表面干涉條紋成像的能力,能夠輕松實(shí)現(xiàn)針對(duì)FA光纖端面粗糙度Sz參數(shù)的高精度、高重復(fù)性的一鍵式測(cè)量。

wKgZomTByJyAaldJAAQoF1WNPRw901.png


在測(cè)量光纖端面的過(guò)程中,使用自主開(kāi)發(fā)的光學(xué)3D表面輪廓儀軟件,能夠自由預(yù)配置好數(shù)據(jù)處理與分析工具,只需一鍵“自動(dòng)測(cè)量”,即可直接完成對(duì)端面微觀形貌的3D重建和獲取最終Sz數(shù)值結(jié)果。

wKgaomTByLOAIu2kAAHyjLWlmQA086.png圖.光纖端面測(cè)量場(chǎng)景及3D圖像

針對(duì)光通信行業(yè)中光波導(dǎo)器件的光纖端面粗糙度的檢測(cè)需求,中圖儀器推出SuperView系列光學(xué)3D表面輪廓儀,可助力行業(yè)客戶輕松實(shí)現(xiàn)針對(duì)產(chǎn)品表面質(zhì)量的監(jiān)測(cè)與管控,以專業(yè)的技術(shù)服務(wù),為客戶提供產(chǎn)品,創(chuàng)造價(jià)值。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 通信
    +關(guān)注

    關(guān)注

    18

    文章

    6318

    瀏覽量

    139574
  • 光學(xué)儀器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    112

    瀏覽量

    12521
  • 光通信
    +關(guān)注

    關(guān)注

    20

    文章

    981

    瀏覽量

    35224
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    Rz代表什么?如何精準(zhǔn)測(cè)量Rz?

    測(cè)量Rz? 光學(xué)3D表面輪廓儀的核心評(píng)價(jià)參數(shù)Rz(ISO 25178對(duì)應(yīng)參數(shù)為Sz)定義為
    發(fā)表于 11-17 14:23

    白光干涉晶圓深腐蝕溝槽的 3D 輪廓測(cè)量

    摘要:本文研究白光干涉晶圓深腐蝕溝槽 3D 輪廓測(cè)量的應(yīng)用,分析其工作原理及適配深腐蝕溝槽特征的技術(shù)優(yōu)勢(shì),通過(guò)實(shí)際案例驗(yàn)證測(cè)量精度,為
    的頭像 發(fā)表于 10-30 14:22 ?146次閱讀
    白光干涉<b class='flag-5'>儀</b><b class='flag-5'>在</b>晶圓深腐蝕溝槽的 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>輪廓</b>測(cè)量

    光學(xué)輪廓儀應(yīng)用:Micro-LED巨量轉(zhuǎn)印技術(shù)中彈性印章的三維形貌表征

    ,對(duì)工業(yè)化生產(chǎn)至關(guān)重要。光學(xué)輪廓儀以高分辨率、三維成像及精準(zhǔn)表征微觀結(jié)構(gòu)的特性,彈性印章制程參數(shù)研究不可替代。光子灣科技的光學(xué)
    的頭像 發(fā)表于 08-19 18:10 ?662次閱讀
    <b class='flag-5'>光學(xué)</b><b class='flag-5'>輪廓儀</b>應(yīng)用:Micro-LED巨量轉(zhuǎn)印技術(shù)中彈性印章的三維形貌表征

    新品速遞 | Teledyne Dalsa推出Z-Trak? Express 1K5 3D激光輪廓儀系列

    近日,TeledyneDALSA宣布推出Z-TrakExpress1K53D激光輪廓儀系列。Z-TrakExpress1K5系列是Z-Trak系列
    的頭像 發(fā)表于 08-08 17:02 ?1424次閱讀
    新品速遞 | Teledyne Dalsa推出Z-Trak? Express 1K5 <b class='flag-5'>3D</b>激光<b class='flag-5'>輪廓儀</b><b class='flag-5'>系列</b>

    光學(xué)輪廓儀應(yīng)用:鋁合金反射鏡 NiP 鍍層的磁流變拋光技術(shù)研究

    科技的光學(xué)輪廓儀等技術(shù)精密檢測(cè)作用顯著,本文結(jié)合其三維輪廓觀測(cè)技術(shù),研究鋁合金反射鏡NiP鍍層的磁流變超精密拋光,為高精度
    的頭像 發(fā)表于 08-05 18:02 ?509次閱讀
    <b class='flag-5'>光學(xué)</b><b class='flag-5'>輪廓儀</b>應(yīng)用:鋁合金反射鏡 NiP 鍍層的磁流變拋光技術(shù)研究

    光學(xué)輪廓儀揭示:表面特性對(duì) CFRP / 鋁合金粘接性能影響的研究

    納米級(jí)分辨率和三維重構(gòu)能力成為關(guān)鍵工具。光子灣科技的光學(xué)輪廓儀材料表面力學(xué)性能關(guān)聯(lián)研究優(yōu)勢(shì)顯著,本研究
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:45 ?709次閱讀
    <b class='flag-5'>光學(xué)</b><b class='flag-5'>輪廓儀</b>揭示:<b class='flag-5'>表面</b>特性對(duì) CFRP / 鋁合金粘接性能影響的研究

    基于像散光學(xué)輪廓儀與單點(diǎn)膜厚技術(shù)測(cè)量透明薄膜厚度

    透明薄膜在生物醫(yī)學(xué)、半導(dǎo)體及光學(xué)器件等領(lǐng)域中具有重要應(yīng)用,其厚度與光學(xué)特性直接影響器件性能。傳統(tǒng)接觸式測(cè)量方法(如觸針輪廓儀)易損傷樣品,而非接觸式光學(xué)方法
    的頭像 發(fā)表于 07-22 09:53 ?525次閱讀
    基于像散<b class='flag-5'>光學(xué)</b><b class='flag-5'>輪廓儀</b>與單點(diǎn)膜厚技術(shù)測(cè)量透明薄膜厚度

    宜科電子推出全新智能3D激光輪廓儀24系列

    工業(yè)4.0時(shí)代,智能制造對(duì)檢測(cè)技術(shù)提出了更高要求。宜科全新智能3D激光輪廓儀24系列憑借其卓越性能,成為工業(yè)自動(dòng)化檢測(cè)領(lǐng)域的又一標(biāo)桿產(chǎn)品。
    的頭像 發(fā)表于 06-19 17:48 ?906次閱讀

    解鎖微觀測(cè)量新境界:光學(xué)3D輪廓儀與共聚焦顯微成像的結(jié)合應(yīng)用

    ,SuperViewWT3000復(fù)合型光學(xué)3D表面輪廓儀創(chuàng)新性地集成了白光干涉儀和共聚焦顯微鏡兩種高精度3D測(cè)量?jī)x器的性能特點(diǎn),為微觀測(cè)量領(lǐng)
    的頭像 發(fā)表于 06-13 11:41 ?722次閱讀
    解鎖微觀測(cè)量新境界:<b class='flag-5'>光學(xué)</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>輪廓儀</b>與共聚焦顯微成像的結(jié)合應(yīng)用

    三維表面輪廓儀的維護(hù)保養(yǎng)是確保其長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵

    三維表面輪廓儀是一種高精度測(cè)量設(shè)備,用于非接觸式或接觸式測(cè)量物體表面的三維形貌、粗糙度、臺(tái)階高度、紋理特征等參數(shù)。維護(hù)保養(yǎng)對(duì)于保持其高精度測(cè)量能力至關(guān)重要。
    發(fā)表于 05-21 14:53 ?0次下載

    光學(xué)輪廓儀有著以下幾大技術(shù)特點(diǎn)

    光學(xué)輪廓儀利用光學(xué)原理來(lái)測(cè)量物體表面形狀和輪廓,避免了對(duì)被測(cè)物體的損傷,同時(shí)具有高分辨率的測(cè)量能力,尤其適用于精密、易損的材料和工件。
    發(fā)表于 05-21 14:51 ?0次下載

    大量程粗糙度輪廓儀適用于哪些材質(zhì)和表面

    大量程粗糙度輪廓儀適用于多種材質(zhì)和表面,無(wú)論是金屬、塑料、陶瓷、玻璃還是涂層材料,都能夠通過(guò)該儀器進(jìn)行精確的表面粗糙度檢測(cè),從而確保產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。
    發(fā)表于 05-21 14:49 ?0次下載

    光學(xué)輪廓儀有著以下幾大技術(shù)特點(diǎn)

    光學(xué)輪廓儀是一種利用光學(xué)原理來(lái)測(cè)量物體表面形狀和輪廓的儀器,廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。其工作原理是通過(guò)投射光線到物體
    的頭像 發(fā)表于 05-21 14:47 ?684次閱讀
    <b class='flag-5'>光學(xué)</b><b class='flag-5'>輪廓儀</b>有著以下幾大技術(shù)特點(diǎn)

    大量程粗糙度輪廓儀適用于哪些材質(zhì)和表面?

    能測(cè)量微小的表面細(xì)節(jié),還能處理較大尺寸的工件,因此非常適用于需要大范圍表面測(cè)量的應(yīng)用場(chǎng)合。如SJ5800粗糙度輪廓儀操作過(guò)程,能夠通過(guò)掃
    的頭像 發(fā)表于 05-21 14:45 ?599次閱讀
    大量程粗糙度<b class='flag-5'>輪廓儀</b>適用于哪些材質(zhì)和<b class='flag-5'>表面</b>?

    光通信與電通信的區(qū)別

    現(xiàn)代通信技術(shù)光通信和電通信是兩種主要的通信方式。隨著科技的發(fā)展,這兩種技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 01-23 09:35 ?3642次閱讀