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HNLS008R-EC 激光器??楹拖低? class=

HNLS008R-EC

分类: 厂家: 索雷博

产地: 美国

型号: HNLS008R-EC

更新时间: 2024-08-30T03:30:26.000Z

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Self-Contained HeNe Laser, 632.8 nm, 0.8 mW, Random, 230 VAC Power Supply

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概述

Thorlabs Inc的HNLS008R-EC是一款波长为632.8 nm、功率为0.8 MW、输出功率(CW)为0.8 MW、工作温度为-40至60摄氏度、存储温度为-40至100摄氏度的激光器。有关HNLS008R-EC的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 技术 / Technology : Gas Laser
  • 功率 / Power : 0.8 mW
  • 应用 / Application : Laboratory Use in Polarization Experiments, DNA Sequencing, Metrology, Hematology, Semiconductor Inspection, Confocal Microscopy, Flow Cytometry
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Gas
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : Helium-Neon Lasers
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00

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  • 无需纳米光刻的纳米孔径
    纤维上的实验室 混合光纤 纳米制造 扫描近场光学显微镜(SNOM) 纳米孔径

    我们提出并实验验证了在光纤上实现免光刻纳米孔径的方法。通过在含有中心纳米通道的阶跃折射率光纤端面溅射金属纳米薄膜,无需任何光刻步骤即可即时制备光纤集成纳米孔径。实验结果表明,当薄膜厚度足够时,远场纳米孔径位置会出现符合模拟预期的衍射极限纳米光斑。我们通过溅射铝和铂纳米薄膜可重复制备一系列器件,实现了小至40纳米的孔径直径,并展现出宽光谱工作特性。该纳米孔径增强型光纤概念因其简单性、可扩展性及大规模生产潜力,在光纤实验室应用及未来高空间分辨率光纤纳米探针开发领域具有重要价值。

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  • 基于Nuttall窗三谱插值的激光多普勒信号处理
    三谱插值 频谱泄漏 激光多普勒测速仪 Nuttall窗函数 栅栏效应

    由于实际应用中的异步采样问题,频谱泄漏和栅栏效应会显著降低激光多普勒测速仪(LDV)常用信号处理方法——快速傅里叶变换(FFT)的精度。为提高LDV信号处理精度,本文提出Nuttall窗三谱线插值法。通过对比分析旁瓣特性,采用四项一阶、四项三阶、四项最小旁瓣和三项最小旁瓣Nuttall窗来抑制频谱泄漏,并对这些窗函数进行三谱线插值以缓解栅栏效应。仿真信号与实测信号的处理结果验证了该方法的有效性和准确性:实验室实测信号中,三谱线插值的最小相对误差为0.06%(四项最小旁瓣Nuttall窗);模拟信号中,最小相对误差仅为0.0068%(低频段的四项三阶Nuttall窗)。总体而言,四项三阶和四项最小旁瓣Nuttall窗具有更高精度。凭借其简洁高效的特点,Nuttall窗三谱线插值是LDV信号处理的实用方法。

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  • 基于小波包阈值法的激光多普勒信号去噪
    小波包阈值去噪 激光多普勒测速仪 信噪比 双光束双散射LDV系统 均方根误差

    在激光多普勒测速仪(LDV)中,多普勒频移的计算精度会受到多普勒信号所含噪声的影响。为抑制噪声干扰并提高信号处理精度,本文提出了小波包阈值去噪方法?;诙远嗥绽招藕诺姆治?,选取了合适的阈值函数和分解层数,并采用Heursure、sqtwolog、rigrsure和minimaxi准则获取阈值。处理结果表明:对于原始信噪比为0 dB、5 dB和10 dB的模拟信号,小波包阈值去噪方法显著提升了低频与高频段的信噪比(SNR)和均方根误差(RMSE)。实验室搭建的双光束双散射LDV系统实验显示,实测信号经minimaxi准则去噪后的最小相对误差仅0.079%。去噪后的模拟与实验信号波形较原始信号更为平滑清晰。总体而言,minimaxi和sqtwolog准则的去噪效果优于heursure和rigrsure准则。通过对模拟与实验信号的处理分析表明,基于小波包阈值的去噪方法能有效抑制激光多普勒信号噪声并提高信号处理精度。该方法兼具有效性与实用性,是LDV信号处理的实用方案。

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实验方案推荐
AI分析生成
  • 光电信息科学与工程实验方案1

    1. 实验设计与方法选择:本研究通过磁控溅射技术在纳米孔光纤(NBFs)端面制备金属纳米薄膜,无需光刻工艺即可形成纳米孔径。理论模型采用有限元模拟(COMSOL)分析光传输特性。 2. 样本选择与数据来源:使用中心纳米通道直径介于100-200纳米的NBFs样品,通过光纤切割与铝/铂纳米薄膜溅射制备。 3. 实验设备与材料清单:设备包括定制溅射装置、氦氖激光器、超连续光源、光谱分析仪(OSA)及CCD相机;材料为铝和铂纳米薄膜。 4. 实验流程与操作步骤:将氦氖激光耦合入NBF,分析输出光的传输特性与空间分布;采用超连续光源研究光谱行为。 5. 数据分析方法:计算透射功率占比,分析空间强度分布以验证纳米光斑形成。

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  • 光电信息科学与工程实验方案2

    1. 实验设计与方法选择:本研究比较了四种Nuttall窗(四项一阶、四项三阶、四项最小旁瓣、三项最小旁瓣)的旁瓣特性以降低频谱泄漏,并对这些窗函数应用三谱插值来减轻栅栏效应。 2. 样本选择与数据来源:采用添加高斯白噪声的模拟激光多普勒测速信号及实验LDV装置实测信号。 3. 实验设备与材料清单:氦氖激光器(HNLS008R-EC,Thorlabs,美国)、硅APD(APD 430A/M,Thorlabs,美国)、光电编码器(UCD-IPH00-L100-ARW,Posital,德国)。 4. 实验流程与操作步骤:对模拟信号进行四种Nuttall窗的三谱插值处理,实验信号通过LDV装置采集后采用相同方法处理。 5. 数据分析方法:通过比较三谱插值法与FFT的多普勒频率提取相对误差评估精度。

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  • 光电信息科学与工程实验方案3

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用小波包阈值去噪方法(heursure、sqtwolog、rigrsure和minimaxi规则)处理模拟与实测激光多普勒信号,详细说明了小波包基、分解层数、阈值函数及阈值估计方法的选取。 2. 样本选择与数据来源:使用不同信噪比的模拟激光多普勒信号及自建激光多普勒系统采集的实验信号。 3. 实验设备与材料清单:包含双光束双散射激光多普勒系统、光纤分束器、GRIN单模光纤准直器、氦氖激光光源、APD探测器及光电编码器。 4. 实验流程与操作步骤:描述了包括小波包分解、阈值量化及信号重构的信号处理流程。 5. 数据分析方法:采用信噪比(SNR)和均方根误差(RMSE)评估去噪效果。

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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

相关产品

图片 名称 分类 制造商 参数 描述
  • PD480C-AC 激光器模块和系统 PD480C-AC 光电探测器 索雷博

    尺寸: 85mm×80mm×30mm 重量: 0.3kg 输入电压: ±12V

    PD480C-AC是一款光电探测器,专为光电应用设计,具有高灵敏度和稳定性。

  • UC160-190 激光器??楹拖低? class= UC160-190 冷却器 Solid State Cooling Systems

    工作范围: 2°C至45°C (160W/180W型号),10°C至45°C (170W/190W型号) 工作温度: 10°C至40°C(无冷凝) 重复性: ±0.1°C(甚至非环境温度)

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  • Premium Bandpass Filter FBH700-10 激光器??楹拖低? class= 带通滤波器FBH 700 -10 激光器??楹拖低?/a> 索雷博

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  • ?12.7 mm Retroreflector 激光器??楹拖低? class= 12.7 mm后向反射器 激光器??楹拖低?/a> 索雷博

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    Thorlabs的?12.7 mm Retroreflector是一种高精度光学元件,能够将入射光束反射回其原始方向,适用于光学测量和激光系统。

  • T257P-20 Thermoelectric Chiller 激光器??楹拖低? class= T257 P-20热电制冷机 激光器??楹拖低?/a> ThermoTek, Inc.

    冷却能力: 210Watts (717Btu/hr) 泵压力(最大): 1.5bar (21.75psi) 泵最大流量: 4.0LPM

    T257P-20热电循环冷却器是一款高性能固态冷却器,提供210瓦冷却能力和可变驱动离心泵,适用于科学行业的精密冷却需求。

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