在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
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
- 过滤器类型 / Filter Type : Laser Line Filter
- 半高宽(FWHM) / Bandwidth (FWHM) : 10 nm
- FWHM公差 / FWHM Tolerance : ± 2 nm
- 阻挡波长 / Blocking Wavelength : 200 to 1150 nm
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : Schott Borofloat, Soda Lime
- 滤波器直径 / Filter Diameter : 25.4 mm (1 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 80-50 scratch-dig
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
-
使用单色光测量液体闪烁体溶剂LAB的衰减长度
直链烷基苯 中微子探测器 光吸收
江门中微子实验中心探测器将采用直链烷基苯(LAB)作为液体闪烁体的溶剂。该探测器的巨大规模带来了重大挑战,也要求进一步提高优质LAB的光学透明度。为研究高光学透明度特性,我们持续改进测量装置,采用单色光测量LAB样品的衰减长度。此外,还研究了有机杂质对LAB样品的影响,以理解其相互作用机制并进一步提升LAB的光学透明度。
查看全文 > -
采用波长为450纳米的激光束源实现铜激光微焊接的新方法
热传导焊接 扫描系统 激光微焊接 铜 建模 450纳米
激光微焊接适用于1毫米以下的焊接结构,随着对电池和燃料电池等电子元件连接需求的增长而日益广泛应用。近红外波段(IR,λ≈1μm)的光纤激光器已成为该领域的主流选择。这种激光焊接工艺虽能实现微米级精密加工,但同时会降低被加工件的表面质量。此外,由于铜对红外辐射的低吸收率(<5%)导致工艺不稳定,可能产生焊接缺陷。因此必须开发替代性激光光源与工艺方案,以避免这些对焊缝质量的负面影响。 可见光波段(VIS)的激光光源因铜基合金对其能量吸收率的提升而成为可行替代方案。本文研究了厚度150μm至1毫米的Cu-ETP和CuSn6样品的激光微焊接过程,采用波长450nm、标称功率150W的二极管激光器。重点考察了传导焊接模式下焊缝表面粗糙度及整体焊缝几何形态,通过双积分球法测量激光能量吸收率,并与1070nm及515nm激光源进行定量对比。借助高速摄像技术详细观测熔池动态行为,结合仿真优化光学系统与激光光源参数配置。最后评估了新型激光光源在多种技术连接应用中的潜力,并分析了保护气体使用的影响。
查看全文 >
-
精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:本实验采用比尔-朗伯定律测量LAB样品的衰减长度,并通过改进单色光条件提升精度。使用LED、滤光片和光电倍增管(PMT)的装置采集光强穿过样品的衰减数据。 2. 样品选择与数据来源:制备了LAB样品(NJ42#、NJ46-R#、NJ48#、NJ49#、NJ50#),包括市售产品及改进生产工艺的高质量样品。另制备了掺杂PPO和bis-MSB的LS样品。 3. 实验设备与材料清单:设备包含LED(400nm、430nm、470nm)、信号发生器(AFG3102)、透镜、光阑、带通滤光片(Thorlabs FB430-10、Semrock FF01-427/10-25)、1米不锈钢管、PMT(滨松R7724)、数据采集系统、QADC(CAEN V965)及光纤光谱仪(FX2000-RD)。材料包括LAB样品、测试用高纯水及有机杂质分析样本。 4. 实验流程与操作规范:装置通过LED发射脉冲光,经准直、单色化滤光后穿过管内LAB样品,由PMT测量衰减光强。记录不同液位高度的ADC值,将数据拟合至公式(6)计算衰减长度。环境温度稳定控制在0.2°C以减少波动。 5. 数据分析方法:基于比尔-朗伯定律(公式6)采用指数拟合计算衰减长度,运用统计方法进行误差评估,并对比有无滤光片的测量结果。
获取完整方案 -
机械电子工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用波长450纳米的二极管激光器进行铜及铜合金的微焊接,重点研究热传导焊接模式。通过高速成像与积分球分别实现过程观测与吸收率测量。 2. 样品选择与数据来源:选用厚度150微米至1毫米的Cu-ETP和CuSn6试样,选材标准聚焦于电子元件相关材料。 3. 实验设备与材料清单:包含Nuburu AO-150二极管激光器、Newson z-Shifter位移台、振镜扫描系统、Scanlab f-theta透镜、Photron Fastcam SA5高速摄像机及用于吸收测量的积分球。 4. 实验流程与操作规范:包括激光与光学组件调试、搭接焊与对接焊实施、焊接过程吸收率测量及焊缝分析等步骤。 5. 数据分析方法:通过焊接过程中的二极管电压计算吸收率,结合高速视频观察熔池动态,并制备焊缝横截面进行评估。
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
-
三线接近开关的两种不同接线方法,一般人我不告诉他!
2025-08-02 18:30:40
-
环形测力传感器的精度会更准确一些吗?
2025-10-01 00:40:50
-
上海索雷博光电
2025-10-04 05:50:42
-
光纤芯数多少决定什么
2025-10-24 00:30:45
科学论文
相关文章
-
-
在电子电工领域,精确的湿度控制是保障配电系统稳定运行、防止设备腐蚀与绝缘老化的关键环节。选择不当的湿度传感器测量方法,轻则导致数据失真,重则引发系统故障,造成巨大经济损失。因此,深入理解各类湿度传感器的测量原理与应用技巧,对于每一位从业者而言都至关重要。本文将系统解析几种主流的湿度传感器测量方法,并分享行业内的最佳实践,助您全面提升环境湿度监控的精准性与可靠
-
对于许多刚接触钣金加工或电子制造的电工同行而言,面对一台精密的激光切割机,既兴奋又忐忑是常态。如何快速上手,安全高效地操作设备完成加工任务,是大家普遍关心的问题。此时,一段详实直观的激光切割机操作全过程入门教程视频就显得至关重要。它不仅能够系统性地展示从开机到关机的完整流程,更能通过视觉化演示,帮助操作者深刻理解设备原理,规避常见风险,这对于保障配电系统稳定
-
在电子电工领域,激光技术的应用日益广泛,从精密加工到医疗设备,从光纤通信到科研实验,都离不开激光能量的精确测量。然而,激光能量计作为关键的电工工具,其测量结果的准确性直接关系到整个工艺或实验的成败。因此,激光能量计检定规程的重要性不言而喻。一套科学、严谨的检定规程,不仅是确保测量数据可靠性的基石,也是满足国际标准与质量体系要求的必要环节。如果您正面临激光能量
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途