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
- 透镜形状 / Lens Shape : Aspherical Lens
- 焦距 / Focal Length : 2.75 mm
- 直径 / Diameter : 8.21 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : D-ZLaF52LA
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空心光笼:禁锢于栅栏之后的光
集成光子学 反谐振导波 漏模 空心光波导 三维纳米打印 光谱学
光波导是集成平面光子电路的核心元件,它彻底改变了从电信、医学、环境科学到光生成等多个光子学领域。然而,实心芯层的使用限制了在低介电常数介质(如气体或液体)中需要强光-物质相互作用的应用,这引发了对空心芯波导的极大兴趣。在此,我们提出了一种芯片级空心芯光笼的概念,该光笼由围绕中央空心芯的自由站立圆柱形介电柱阵列构成,采用三维纳米打印技术实现。该光笼通过反谐振引导效应工作,并展现出卓越特性:(1) 在紫外、可见和近红外光谱范围内,能在"准空气"中实现超过一厘米距离的无衍射传播;(2) 通过介电柱间开放空间可直接侧向接触空心芯,使气体扩散时间至少缩短10^4倍;(3) 空心部分承载极高比例的模式?。?gt;99.9%)。凭借这些特性,该光笼能突破现有平面空心芯波导技术的局限,为量子技术、超快光谱学、生物分析、声光器件、光流控和非线性光学等领域开创前所未有的芯片级应用前景。
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利用联合三次谐波产生和三光子荧光显微镜技术实现苏木精-伊红染色整体组织标本的无切片成像
苏木精-伊红染色 三光子显微镜 三次谐波产生显微镜 手术边界 切缘评估
在癌症手术中,对术中切除组织进行切缘评估具有重要的临床意义,尤其在Mohs显微描记术等保皮手术中,尽可能缩小手术范围至关重要。冷冻病理学是评估切除组织是否存在残留癌灶的金标准。然而,现有检测流程耗时费力。本研究采用非线性显微镜技术,展示了以亚飞升分辨率对苏木精-伊红染色的全层皮肤组织进行光学切片组织病理成像的方法,替代了复杂的冷冻切片、染色及传统白光显微镜成像流程。本方法采用的染色试剂与成像对比度完全符合当前冷冻病理学的临床标准,为未来实现术中快速组织评估提供了应用基础。
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利用硫化铅纳米颗粒实现271至308微米可调谐被动调Q掺镝光纤激光器
掺杂Dy3+的ZBLAN光纤激光器 被动调Q 硫化铅纳米粒子 中红外 可调谐
据我们所知,我们首次展示了一种基于PbS纳米颗粒作为可饱和吸收体(SA)的1.1 μm泵浦、3 μm附近宽调谐被动调Q Dy3+掺杂ZBLAN光纤激光器。在2.87 μm波长处,测得该SA的调制深度为12.5%,饱和强度为1.10 MW/cm2。实现了2.71-3.08 μm(约370 nm)波长范围内的稳定调Q输出——据我们所知,这是脉冲稀土掺杂光纤激光器达到的最宽调谐范围。实验获得最大输出功率252.7 mW,对应脉冲能量1.51 μJ、脉宽795 ns、重复频率166.8 kHz。该成果表明Dy3+是3 μm波段可调谐脉冲光源的理想增益介质,同时据我们所知首次展示了PbS作为中红外可饱和吸收体的应用潜力。
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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:本研究采用3D纳米打印技术制备光笼结构,该结构由围绕中空核心排列的六边形晶格自由站立介电细丝构成,其导光原理基于反谐振效应。 2. 样本选择与数据来源:样本包含硅晶圆衬底上制备的6股和12股不同长度及间距的光笼,光学表征通过透射测量和模式分析实现。 3. 实验设备与材料清单:设备包括飞秒激光光刻系统(Photonic Professional GT,Nanoscribe)、光刻胶(IP-Dip,Nanoscribe)、硅晶圆、超连续光源(NKT SuperK COMPACT)、物镜、光谱分析仪、相机及气体池;材料包含聚合物及乙炔、氨气等气体。 4. 实验流程与操作步骤:制备过程采用双光子吸收直接激光写入技术,设定特定间距与切片参数;光学表征通过透射装置测量光谱透过率与模式分布;气体扩散研究结合理论计算与激光吸收光谱实验检测。 5. 数据分析方法:数据分析包含有限元建模、多极代码模拟及透射数据拟合,用于确定损耗与模式特性。
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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:本研究采用基于1260纳米飞秒Cr:镁橄榄石激光器的非线性显微系统,进行三次谐波生成(THG)和三光子荧光(3PF)成像。设计原理是通过利用H&E染料非线性光学特性实现无物理切片虚拟切片。 2. 样本选择与数据来源:人皮肤组织样本(包括正常组织、基底细胞癌(BCC)、鳞状细胞癌(SCC)及乳房外Paget病(EMPD)标本)取自冷藏生理盐水保存的手术样本。组织制备为薄切片或整体层(约1毫米厚)以模拟莫氏显微外科手术条件。 3. 实验设备与材料清单:关键设备包括Cr:镁橄榄石激光器、倒置显微镜(Olympus IX71)、物镜(如UAPON 40XW340)、光谱仪(Andor Shamrock 303i)、光电倍增管(Hamamatsu R4220P、R928P)及各类光学元件(透镜、滤光片、分束器)。材料包含H&E染料(Sigma-Aldrich血晶素、J.T.Baker伊红)、甲醛、氨水及盖玻片。 4. 实验流程与操作步骤:采用简化H&E染色方案(甲醛、血晶素、氨水、伊红及清洗步骤)处理组织。通过非线性光谱学表征染料发射特性。成像时聚焦激光束至样本,收集物镜共聚焦获取的THG和3PF信号,经二向色分束器与滤光片分离后由光电倍增管检测。图像以512×512像素、14.5帧/秒采集并累积优化质量。Z轴堆叠用于深度成像。 5. 数据分析方法:光谱数据采用高斯拟合与功率依赖性研究(三次方拟合)。图像在ImageJ中基于比尔-朗伯定律(含H&E衰减常数)进行色彩重映射??占浞直媛释ü愎庠窗敫呷?FWHM)测定。
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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:该研究采用PbS纳米颗粒作为可饱和吸收体,在掺Dy3?的ZBLAN光纤激光器中实现了约3微米波段的可调谐被动调Q运转。 2. 样本选择与数据来源:PbS纳米颗粒分散液通过溶胶-凝胶法合成。激光系统包含自制Yb3?掺杂光纤激光器作为泵浦源,以及掺Dy3?的ZBLAN光纤作为增益介质。 3. 实验设备与材料清单:设备包括自制Yb3?掺杂光纤激光器、掺Dy3?的ZBLAN光纤、PbS纳米颗粒分散液,以及二向色镜和离轴抛物面反射镜等光学元件。 4. 实验步骤与操作流程:通过Littman构型的平面刻线光栅调节激光波长,并监测输出功率、时域特性及光谱。 5. 数据分析方法:采用功率依赖测量装置表征PbS纳米颗粒的非线性吸收特性,并基于输出功率、脉冲宽度和重复频率分析激光性能。
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Fisba
有效焦距: 200–1700μm 材质: 高折射率玻璃,n>1.8 覆盖波长范围: 430–1600nm
Fast Axis Collimator Lenses (FACs) 是激光二极管的关键组件,确保其在生产扩展中不会成为限制因素。
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