在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
LDX-3110-750
激光二极管 高功率 光纤耦合 多模 宽波长范围
750 nm Multimode Laser Diode
顶刊高频之选
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专业选型
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正规认证
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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
- 光纤模式 / Fiber Modes : Multi-Mode
- 横模 / Transverse Mode : TM
应用
1. 光纤通信 2. 医疗设备 3. 工业激光 4. 科学研究
特征
1. 高功率输出 2. 宽波长范围 3. 多种封装类型 4. 光纤耦合选项
详述
规格书
AI 智能分析
该产品已被1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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低成本多模二极管泵浦Tm:YAG和Tm:LuAG激光器
二极管泵浦激光器 红外激光器 Tm:LuAG激光器 Tm:YAG激光器 可调谐激光器 固体激光器 激光器
我们报道了采用低成本多模AlGaAs激光二极管泵浦的Tm:YAG和Tm:LuAG激光器连续波运行。首先深入研究了5毫米长、6%Tm3?掺杂YAG和LuAG晶体的寿命与吸收特性。随后使用波长781纳米的低成本3瓦多模激光二极管作为泵浦源驱动Tm3?掺杂激光系统。通过三种不同输出耦合器,Tm:YAG激光器在2017纳米波长获得最高636毫瓦输出功率,斜率效率达29%;Tm:LuAG激光器在2023纳米波长实现最大637毫瓦输出功率,斜率效率为28%。激光性能显示随着输出耦合量增加,斜率效率递减并伴随高强度上转换现象。此外,在谐振腔内加入双折射滤光片后,Tm:YAG激光器输出波长可在1942至2086纳米范围调谐,Tm:LuAG激光器则实现1931至2107纳米的波长调谐。
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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:采用四镜X型腔结构实现激光稳定运行。使用线偏振多模二极管激光器泵浦掺铥晶体。 2. 样品选择与数据来源:选用5毫米厚、掺杂6%铥离子的YAG和LuAG晶体。 3. 实验设备与材料清单:低成本781纳米多模3瓦激光二极管、抗反射镀膜非球面透镜、柱面透镜、半波片、偏振分束器、抗反射输入透镜、刀口式光束分析仪、高速铟镓砷探测器及双折射滤光片。 4. 实验流程与操作步骤:将泵浦光束准直并聚焦于增益晶体内部,测量晶体的吸收百分比与荧光寿命,采用三种不同输出耦合器测试激光性能。 5. 数据分析方法:测量输出功率与斜率效率,通过双折射滤光片调节激光输出波长。
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