在工业自动化和精密测量领域,激光位移传感器已成为不可或缺的电工工具。无论是检测生产线上的微小偏差,还是监控配电系统中设备的振动幅度,其高精度和非接触式测量的优势显著提升了效率与安全性。然而,面对市场上琳琅满目的型号(如基于激光二极管或光纤元件的产品),许多工程师在选型和应用中仍存在困惑。本文将深入解析激光位移传感器的工作原理、核心参数及典型场景,助您全面掌握
顶刊高频之选
-
专业选型
-
正规认证
-
品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 连接器1 / Connector 1 : FC/APC
应用
1. 光通信系统 2. 激光功率调节 3. 光信号测试与测量
特征
1. 可变光纤衰减器,支持偏振保持 2. 具有FC/APC连接器 3. 适用于单模光纤 4. 提供优良的偏振消光比,达到18 dB 5. 工作和存储温度范围广泛
详述
规格书
请提供您的邮箱下载规格书
怎么称呼您
接收邮箱
AI 智能分析
该产品已被2篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
来自单模PPLN波导的具有2.5太赫兹带宽的连续波6分贝压缩光
太赫兹带宽 量子信息处理 压缩光 连续波 单模PPLN波导
太赫兹(THz)带宽连续波(CW)压缩光对于通过光学延迟线干涉仪将量子处理器与时间域复用(TDM)技术集成至关重要。本研究采用基于单空间模式周期性极化ZnO:LiNbO?波导的单程光学参量放大器(OPA),该波导直接键合在LiTaO?衬底上。单程OPA可实现THz带宽,而单空间模式结构中不存在高阶空间模式有助于避免压缩光品质退化。此外,直接键合的掺锌波导具有高功率泵浦耐受性并表现出微弱的光折变损伤。利用该波导,我们通过平衡零差检测在20MHz边带观测到6.3dB的连续波压缩光。这是首次实现超过4.5dB(二维簇态生成所需阈值)的单程OPA连续波压缩光,且该压缩光展现出2.5THz的光谱带宽。这种压缩光将推动采用厘米级光学延迟线的TDM高速片上量子处理器的发展。
查看全文 > -
基于外差检测的脉冲式激光测距系统实现,用于高重复频率的长距离测量
激光雷达 光学锁相环 远程测量 外差检测 高重复频率
本文介绍了一种基于外差探测的长距离测量脉冲式激光雷达(LADAR)系统的实现方案。虽然基于强度直接探测的脉冲式激光雷达结构简单且技术成熟,但进行远距离测量时需要高峰值功率激光器与低噪声雪崩光电二极管,这会因激光器和光电探测器的重量、功耗及成本问题限制其应用范围。本研究采用PIN光电二极管实现外差探测以提升接收机灵敏度,替代了低噪声雪崩光电二极管方案,并运用光学锁相环生成外差探测所需的光学本振信号。所提出的外差探测方案在1.2 GHz带宽下实现了-52.6 dBm的最小可探测信号电平,该方案被应用于脉冲式长距离测量激光雷达系统。该系统以40 kHz重复频率实现了2.77公里测距,展现出在高速帧率条件下实现远距离实时三维成像的显著优势。
查看全文 >
-
光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:采用基于单空间模式周期性极化ZnO:LiNbO3波导的单通光学参量放大器(OPA)。 2. 样品选择与数据来源:该波导直接键合在LiTaO3衬底上。 3. 实验设备与材料清单:包括光纤激光器、光纤分束器、可调光衰减器、倍频器、PPLN波导、二向色镜、相位调制器、零差探测器以及电谱分析仪。 4. 实验步骤与操作流程:通过光学参量过程产生压缩光,将其与泵浦光分离,并采用平衡零差探测进行检测。 5. 数据分析方法:使用电谱分析仪和光谱分析仪测量压缩水平与带宽。
获取完整方案 -
光电信息科学与工程实验方案2
1. 实验设计与方法选择:该系统采用外差检测技术,通过光学锁相环生成光学本振信号。 2. 样本选择与数据来源:连续波光学信号经脉冲调制后由目标反射回波。 3. 实验设备与材料清单:包括激光源、光学开关、掺铒光纤放大器、光学准直器、偏振分束器、四分之一波片、自由空间至光纤耦合器、平衡探测器、带通滤波器及数据采集板。 4. 实验流程与操作步骤:脉冲调制信号经放大发射、目标反射后,与本振信号合束进行外差检测。 5. 数据分析方法:通过包络检波提取干涉信号振幅,并计算传播时延以实现距离测量。
获取完整方案
厂家介绍
Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室
智推产品
动态资讯
-
光谱仪的作用和功能
2025-07-27 08:00:31
-
光纤激光焊接机原理结构图
2025-10-23 23:40:37
-
星间激光通信模块
2025-11-26 06:30:43
-
共路干涉仪和非共路干涉仪的区别与联系
2025-10-24 14:40:49
科学论文
相关产品
-
固定光纤衰减器
光纤衰减器
OZ Optics Ltd.
衰减方法: Plug Type 衰减方法: Receptacle Type 衰减方法: Loopback
OZ Optics的低成本固定衰减器有四种不同配置(混合型公母衰减器、衰减光纤跳线、面板插座衰减器和回路衰减器),以满足特定应用需求?;旌闲退ゼ跗魇视糜谠谛藕沤虢邮掌髦敖档推淝慷取Kゼ豕庀颂卟捎米ɡ际踔圃?,具有低背反射、宽波长范围和低成本等特点。
相关文章
-
-
在现代电子设备和系统的设计与维护中,一个稳定可靠的电源是确保其正常工作的基石。无论是精密的半导体器件还是复杂的配电系统,电压的波动都可能导致性能下降甚至硬件损坏。那么,什么是直流稳压电源?简单来说,它是一种能将不稳定的输入电压(如交流电或波动直流)转换为稳定、纯净的直流输出电压的电子设备。其重要性不言而喻:它为敏感负载提供“清洁”的能量,防止过压、欠压或噪声
-
在电子电工、半导体制造以及环保水处理等诸多工业领域,气动隔膜泵因其防爆、耐腐蚀及自吸能力强等优点,成为流体输送的关键设备。然而,若操作不当,不仅会严重影响生产效率,甚至可能损坏与之联动的精密配电系统或半导体器件生产线,造成巨大损失。因此,全面掌握气动隔膜泵使用注意事项,是每一位现场电工、设备维护工程师及管理人员的必备技能。本文将深入探讨其核心操作规范与维护要
-
在现代高速光通信与无线传输系统中,如何高效利用有限的频谱资源始终是核心技术挑战。波分复用(WDM)与频分复用(FDM)作为两种主流的复用技术,虽名称相似,却在原理、应用场景及实现方式上存在显著差异。准确理解波分复用和频分复用的区别,对于电子电工领域的工程师正确选择光纤元件、设计配电系统以及优化通信架构至关重要。本文将深入解析这两种技术的本质差异,并探讨其在实
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途