基于法拉第磁光理论的光学电子电压互感器.pptx
快乐****蜜蜂
亲,该文档总共24页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
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
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
法拉第效应与磁光调制实验1.pdf
法拉第效应与磁光调制实验1845年,法拉第(M.Faraday)在探索电磁现象和光学现象之间的联系时,发现了一种现象:当一束平面偏振光穿过介质时,如果在介质中,沿光的传播方向上加上一个磁场,就会观察到光经过样品后偏振面转过一个角度,即磁场使介质具有了旋光性,这种现象后来就称为法拉第效应。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光进行了研究,发现了法拉第效应在固体、液体和气体中都存在。法拉第效应有许多重要的应用,尤其在激光技术发展后,其
基于磁光材料亚波长微结构的光学共振调控.docx
基于磁光材料亚波长微结构的光学共振调控摘要:随着纳米技术和微纳米加工技术的不断进步,亚波长结构得以实现,这种结构利用光的波长远小于亚波长尺寸进行调控,已经成为光学领域的研究热点。本文重点介绍了基于磁光材料亚波长微结构的光学共振调控,并探讨了其在生物医学、通讯等领域的应用前景。关键词:亚波长结构,磁光材料,光学共振,生物医学,通讯引言:亚波长结构是一种基于光子晶体和准晶体的微纳米结构,由于尺寸远小于光波波长,可以引起光的分布和场的强烈变化,在光学中发挥重要作用。磁光材料是一种能吸收、放大、调制、旋转或改变光