磁路、法拉第旋光器和磁光学器件.pdf
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磁路、法拉第旋光器和磁光学器件.pdf
本发明提供在用于光隔离器时,即使提高激光的输出也不易发生偏振片的破损的磁路。磁路(1)具有分别设置有供光通过的贯通孔的第一~第三磁体(11)~(13),磁路(1)通过在前后方向上在同轴上依次配置第一~第三磁体(11)~(13)而构成,第一磁体(11)和第三磁体(13)中的一个磁体在与光轴方向(X)垂直的方向(Y)上以使贯通孔(2)侧成为N极的方式被磁化,第一磁体(11)和第三磁体(13)中的另一个磁体在与光轴方向(X)垂直的方向(Y)上以使贯通孔(2)侧成为(S)极的方式被磁化,第二磁体(12)在与光轴方
法拉第磁光隔离器.pdf
本发明涉及的法拉第磁光隔离器,在所述半导体激光器和光纤插针之间设置有法拉第磁光旋转元件,所述法拉第磁光旋转元件绕X轴或者Y轴倾斜设置,所述法拉第磁光旋转元件与X轴或者Y轴的倾斜角度大于8°,所述法拉第磁光旋转元件集成封装于半导体激光器内;利用本技术方案,省去了两个起偏器,并且将法拉第磁光旋转元件绕X轴或者Y轴倾斜设置,杜绝了法拉第磁光旋转元件前端面的反射光进入半导体激光器内,同时利用法拉第磁光旋转元件将反射光的偏振态旋转90°,使得半导体激光器对该反射光不敏感,从而确保了激光器性能的稳定,产品的结构更加简
法拉第磁旋光透明陶瓷及其制备方法.pdf
一种法拉第磁旋光透明陶瓷及其制备方法,该透明陶瓷的结构式为:Tb3-xAxAl5-yByO12,其中:A为Tm、Lu、Y或Gd;B为Sc或Ga;x和y的取值范围为:0≤x≤2.9,0≤y≤5。其制备方法是:按Tb3-xAxAl5-yByO12组份配置好原料,加入0.3wt%~0.7wt%的正硅酸乙酯做为添加剂,粉料经球磨、烘干、压片后,对其施以200MPa以上冷等静压力压制成坯体,再预烧去除有机成分;最后放入真空或热压烧结炉中烧结,得到Tb3-xAxAl5-yByO12磁旋光透明陶瓷。本发明陶瓷在可见-近
基于法拉第磁光理论的光学电子电压互感器.pptx
添加副标题目录PART01PART02法拉第磁光理论的基本原理法拉第磁光理论在光学电子电压互感器中的应用法拉第磁光理论的优势与局限性PART03光学电子电压互感器的结构组成光学电子电压互感器的工作原理光学电子电压互感器的优点与局限性PART04设计思路与实现方法关键技术问题与解决方案设计实例与实验验证PART05应用场景介绍与传统电压互感器的比较优势在电力系统中的重要地位与作用PART06未来发展前景展望面临的挑战与问题未来发展方向与趋势感谢您的观看
法拉第旋光1.pdf
法拉第效应1845年法拉第(MichalFaraday)发现玻璃在强磁场的作用下具有旋光性,加在玻璃棒上的磁场引起了平行于磁场方向传播的线偏振光偏振面的旋转。此现象被称为法拉第效应。法拉第效应第一次显示了光和电磁现象之间的联系。促进了对光本性的研究。之后费尔德(Verdet)对许多介质的磁致旋转进行了研究,发现法拉第效应在固体、液体和气体中都存在。大部分物质的法拉第效应很弱,掺稀土离子玻璃的费尔德常数稍大。近年来研究的YIG等晶体的费尔德常数较大,从而大大提高了实用价值。法拉第效应有许多重用的应用,尤其在