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
NDV7375
激光二极管 高功率 紫色激光 多横模 齐纳二极管
Multi-Mode LD
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
应用
1. 通讯设备 2. 测量仪器 3. 家用电器
特征
1. 光学输出功率高达1200mW 2. 多横模 3. 9.0mm封装类型,带齐纳二极管
详述
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被4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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巯基乙酸分子对$$\hbox {Ag}_2$$Ag2S量子点发光性能的影响
尺寸依赖性 硫代乙醇酸 相互作用机制 傅里叶变换红外光谱 陷阱态发光 硫化银 发光特性
对于单斜晶系硫化银(Ag2S)纳米晶体(量子点,Ag2S/TGA QDs),本文研究了其发光特性与硫代乙醇酸(TGA)分子钝化作用之间的关联。针对平均粒径1.7-3.1 nm的Ag2S量子点,分析了其吸收光谱和光致发光光谱中量子限域效应的特征表现。研究表明,在不同界面钝化条件下,Ag2S/TGA QDs的发光机制会从870-1000 nm区的复合发光转变为带边最大值位于620 nm的激子发光。通过红外光谱检测到,当[Ag+]:[S2?]比例从1:0.9变化至1:1.43时,TGA分子与Ag2S量子点间存在两种主要相互作用类型。当使用TGA作为硫源兼结晶界面钝化剂且[Ag+]:[S2?]=1:1时,会出现620 nm的激子发光,此时红外光谱分析表明TGA通过巯基和羧基同时与Ag2S表面键合。随着合成过程中硫浓度增加,激子发光受到抑制。若采用Na2S作为硫源而TGA仅作表面钝化剂,则会促进红外发光复合中心的形成,此时红外光谱显示TGA分子通过巯基吸附实现量子点钝化。研究发现,Ag2S/TGA QDs在激发辐射下产生的光降解或红外发光现象,既源于Ag2S纳米晶体的光解作用及随之形成的发光猝灭中心,也来自TGA分子的光破坏作用。
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采用双绿光激光器与透镜二维振动实现散斑抑制
透镜的二维振动 散斑抑制 微型/超微型投影仪
本文提出了一种适用于激光投影仪的散斑抑制方法。通过结合波长分集与角度分集技术实现了散斑对比度(SCR)的降低:首先采用功率比为4:1的两种绿色激光源(520nm激光二极管与532nm二极管泵浦固态激光器)实现波长分集;其次通过在激光源后直接设置两个正交方向振动的透镜达成角度分集。这些微型振动透镜无需改变激光光路,有利于设计更紧凑的投影仪结构。通过优化透镜振动频率使输出图像的SCR达到最小值,在未使用光学扩散器的情况下实现了低于4%的散斑对比度,显著降低了光学损耗。进一步优化透镜光学镀膜还可提升透光率。该成果在抬头显示器(HUD)和移动设备的微型激光投影仪应用领域展现出重要前景。
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聚合物染料激光器由绿色半导体激光泵浦
聚合物染料激光器 光稳定性 吡咯甲川类染料 二极管泵浦
我们报道了采用两个绿色(λ = 513 nm)脉冲激光二极管对聚合物染料激光器进行准纵向泵浦的实验结果。研究了不同聚合物中吡咯并吡咯二酮类染料的激光阈值、效率和光稳定性?;谶量┎⑦量┒?67和吡咯并吡咯二酮580染料、采用具有部分像散补偿功能的三镜腔结构的染料激光器效率超过20%。
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应用物理学实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究在不同条件下合成了胶体Ag2S/TGA量子点,以分析其发光特性及TGA钝化效应。 2. 样本选择与数据来源:通过调节[Ag+]:[S2?]比例合成Ag2S量子点,并采用透射电镜(TEM)、高分辨透射电镜(HR-TEM)、表面增强拉曼光谱(SERS)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)及光致发光测量进行表征。 3. 实验设备与材料清单:设备包括透射电镜(Libra 120、JEM-2100)、FTIR光谱仪(Tensor 37)、USB2000+光谱仪及TimeHarp 260时间相关单光子计数板;材料包括Na2S、AgNO3、TGA和NaOH。 4. 实验步骤与操作流程:在水溶液中控制试剂比例合成Ag2S/TGA量子点,经纯化后对其结构及光学特性进行表征。 5. 数据分析方法:通过TEM图像数字分析、FTIR光谱解析及发光衰减曲线拟合处理数据。
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光电信息科学与工程实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本实验结合波长分集与角度分集方法来降低散斑。通过功率比为4:1的两束绿色激光源实现波长分集,利用两个正交方向振动的透镜实现角度分集。 2. 样本选择与数据来源:所用激光源为520纳米激光二极管(LD)和532纳米二极管泵浦固态(DPSS)激光器。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包含两个振动透镜(LVM1和LVM2)、立方分束器、功率计、微透镜阵列及投影透镜。 4. 实验流程与操作步骤:组合绿色激光束先后通过两个振动透镜,再经一对微透镜阵列使光场均匀化,最终将输出图像投射至屏幕。 5. 数据分析方法:通过测量散斑对比度(SCR)来评估散斑抑制效果。
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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:采用两个绿色脉冲激光二极管对聚合物染料激光器进行准纵向泵浦。 2. 样本选择与数据来源:掺杂吡咯甲烯染料(PM567、PM580、PM597)的聚合物样品,基质包括PVB、PBMA、BMA:MAA等不同聚合物。 3. 实验设备与材料清单:两台NDG7475多模半导体激光器、G2非球面透镜、偏振分束器、柱面望远镜、f=18mm非球面透镜、校准光电二极管、数字示波器。 4. 实验步骤与操作流程:制备玻璃-聚合物-玻璃三重结构,使用激光二极管泵浦,测量激光特性及光稳定性。 5. 数据分析方法:比较不同聚合物基质与溶液中的激光特性,测量激光能量及光稳定性。
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峰值辐射强度波长范围: 895-915nm 光谱带宽(50%强度点): 5.5nm 波长温度系数: 0.28nm/°C
高功率脉冲激光二极管,采用多结设计,提供高达335瓦的功率输出,具有高效能和高可靠性,适用于多种应用场景。
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红光激光二极管
半导体激光器
Arima Lasers
光输出功率: 22mW LD反向电压: 2V PD反向电压: 30V
ADL-66201TL是一款红光激光二极管,典型发射波长为658nm,额定输出功率为20mW,具有单横模发射特性,最高工作温度为60°C。该产品采用5.6mm TO-Can封装,并集成了PD,是许多工业应用中的高效辐射光源。
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高速扫描激光器
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HSL-20是一款基于MEMS的高速扫描激光器,结合了高速度操作和长相干长度,适用于SS-OCT成像的集成光源。该激光器提供高达100kHz的扫描速率,并可根据系统需求配置启动触发和k-clock。
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R2 + 50 W脉冲光纤激光器
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Brimo Technology Inc.
平均功率: 50W 质心波长: 1064±3nm 可调重复频率范围: 50-2000kHz
R2+ 50W脉冲光纤激光器是一款高性能的MOPA激光器,具有宽频率调制、高峰值功率和优异的光束质量,适用于多种材料加工和工业应用。
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NL2327-B nm DFB激光器
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存储温度: -40~50 外壳工作温度: -20~50 热电冷却器电流: 2.3
Norcada公司提供的2327 nm DFB激光器,型号为NL2327-B,具有高稳定性和高性能,适用于多种光电应用场景。
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