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
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概述
参数
- 耦合公差 / Coupling Tolerance : ±3.0%
- 光纤模式 / Fiber Modes : Single Mode
应用
1. 光通信 2. 光学测试 3. 激光系统集成
特征
1. 波长范围: 580至680 nm 2. 指向性: 60 dB 3. 光功率: 300 mW 4. 插入损耗: 0.9至11.8 dB 5. 耦合比: 90:10 6. 反射损耗: 60 dB 7. 连接器: FC/PC
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采用SnS?作为可饱和吸收体在掺铒光纤激光器中产生耗散孤子
可饱和吸收体 掺铒光纤激光器 二硫化锡 耗散孤子 锁模
在近零色散区采用二硫化锡(SnS?)作为可饱和吸收体的掺铒锁模光纤激光器中,成功实现了耗散孤子产生。实验获得了工作波长为1560纳米、半高全宽带宽32纳米的稳定耗散孤子脉冲序列。该全光纤激光腔产生的脉冲经单模光纤压缩后,以0.48纳焦脉冲能量输出152飞秒的超短脉冲。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用SnS2-PVA薄膜作为可饱和吸收体,置于掺铒光纤激光器中产生耗散孤子。该激光器工作在近零色散区域。 2. 样本选择与数据来源:将密度为0.1 mg ml?1的SnS2纳米片液体与4 wt% PVA溶液混合,旋涂于玻璃基底上制备可饱和吸收体器件。 3. 实验设备与材料清单:包括980 nm激光二极管、掺铒光纤、波分复用器、偏振无关隔离器、光耦合器、色散补偿光纤、光谱分析仪、示波器、光电探测器、射频谱分析仪及自相关仪。 4. 实验流程与操作步骤:以SnS2-PVA薄膜作为可饱和吸收体搭建激光谐振腔,通过测量不同泵浦功率下的输出信号,观察锁模运行状态及脉冲特性。 5. 数据分析方法:通过分析输出光谱、脉冲序列、射频谱及脉冲持续时间,验证耗散孤子的产生。
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