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
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
- 分束器类型 / Beamsplitter Type : Pellicle Beamsplitters
- 分束器形状 / Beamsplitter Shape : Round
- 分光比(%) / Split Ratio(%) : 8:92
- 基底/材料 / Substrate/Material : Nitrocellulose
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 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
-
超短脉冲激光系统中激光光斑尺寸和形状对烧蚀效率的影响
烧蚀效率 超短激光脉冲 平顶光束 特定去除率 激光光斑尺寸
超短脉冲激光系统为各类应用提供了高精度、高质量的加工能力。然而工业界最迫切的需求之一是确定能实现高产能的最优工艺方案。就金属材料的超短脉冲激光加工而言,特定去除率(单位时间单位平均功率下的材料烧蚀体积)存在最大值,即存在使烧蚀效率达到最佳的优化能量密度。本研究采用波长1064nm和1030nm的10皮秒与350飞秒激光脉冲,探究了光斑尺寸与形状(高斯光束与平顶光束)对AISI 304(1.4301)不锈钢烧蚀效率的影响。研究发现:对于两种脉宽,随着高斯光斑尺寸增大,特定去除率均显著下降;而平顶光束的这种趋势较不明显,在光斑尺寸超过40微米时仅出现8%的特定去除率降幅。
查看全文 > -
可调谐双波长自注入锁定InGaN/GaN绿光激光二极管
InGaN/GaN可见光激光器 双波长激光器 光学注入锁定 半导体激光器
我们通过采用基于外腔结构并利用高反射镜或部分反射镜的自注入锁定方案,实现了一种可调谐双纵模间距的InGaN/GaN绿色(521-528纳米)激光二极管。由此实现了0.20-5.96纳米的可调谐纵模间距,对应计算频率差为0.22-6.51太赫兹。研究还考察了工作电流和温度对系统性能的影响,测得最大边模抑制比为30.4分贝,最小双模峰值光功率比为0.03分贝。为阐明该可调谐纵模间距机制产生的双波长器件工作原理,我们对基础物理现象进行了定性描述。据我们所知,这种可调谐纵模间距的双波长器件具有新颖性,在毫米波和太赫兹产生领域可作为替代方案具有应用潜力,有望填补太赫兹技术空白。该双波长工作模式在高分辨率成像和宽带无线通信领域也颇具吸引力。
查看全文 >
-
机械工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用不同脉冲持续时间(10皮秒和350飞秒)和波长(1064纳米与1030纳米)的超短脉冲激光系统,测试其对AISI 304不锈钢的烧蚀效率,同时探究光斑尺寸与形状(高斯型与平顶型)的影响。 2. 样本选择与数据来源:使用1.4301不锈钢(AISI 304)样本,表面经3微米金刚石悬浮液抛光处理。 3. 实验设备与材料清单:包含LUMENTUM公司的FUEGOTM系统(10皮秒激光)、Amplitude Systèmes公司的Satsuma HP2系统(350飞秒激光)、TOPAG公司的平顶光束整形器FBS2、Thorlabs公司的扫描狭缝光束分析仪BP209,以及GBS公司的白光干涉显微镜SmartWLI。 4. 实验流程与操作步骤:通过不同激光峰值能量密度加工凹坑与方形区域,测量凹坑体积与深度,并分析烧蚀后结构特征。 5. 数据分析方法:基于单位时间烧蚀体积与平均功率计算特定去除率,运用对数烧蚀定律推导阈值能量密度与能量穿透深度。
获取完整方案 -
光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用基于外腔结构(使用高反射率或部分反射镜)的自注入锁定方案。 2. 样本选择与数据来源:使用现成的InGaN/GaN绿色激光二极管(Thorlabs L520P50)。 3. 实验设备与材料清单:包括非球面透镜、薄膜分束器、高分辨率光谱分析仪及多种反射镜与支架。 4. 实验步骤与操作流程:将输出光束准直、分束并反射回激光器有源区以实现光学反馈,在不同工作电流和温度下分析系统性能。 5. 数据分析方法:通过测量边模抑制比和双模峰值光功率比评估系统性能。
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
精品推荐
动态资讯
-
光谱仪的作用和功能
2025-07-27 08:00:31
-
光纤激光焊接机原理结构图
2025-10-23 23:40:37
-
星间激光通信???/a>
2025-11-26 06:30:43
-
共路干涉仪和非共路干涉仪的区别与联系
2025-10-24 14:40:49
科学论文
相关产品
-
HL947x系列电阻式功率分配器
分束器
AFL Hyperscale
带宽: DC至67GHz 插入损耗(AC): 6dB 幅度匹配: ±0.1dB
HL947x系列是超宽带电阻功率分配器,能够在DC至67GHz范围内提供出色的幅度和相位对称功率分配。
相关文章
-
-
在现代电子设备和系统的设计与维护中,一个稳定可靠的电源是确保其正常工作的基石。无论是精密的半导体器件还是复杂的配电系统,电压的波动都可能导致性能下降甚至硬件损坏。那么,什么是直流稳压电源?简单来说,它是一种能将不稳定的输入电压(如交流电或波动直流)转换为稳定、纯净的直流输出电压的电子设备。其重要性不言而喻:它为敏感负载提供“清洁”的能量,防止过压、欠压或噪声
-
在电子电工、半导体制造以及环保水处理等诸多工业领域,气动隔膜泵因其防爆、耐腐蚀及自吸能力强等优点,成为流体输送的关键设备。然而,若操作不当,不仅会严重影响生产效率,甚至可能损坏与之联动的精密配电系统或半导体器件生产线,造成巨大损失。因此,全面掌握气动隔膜泵使用注意事项,是每一位现场电工、设备维护工程师及管理人员的必备技能。本文将深入探讨其核心操作规范与维护要
-
在现代高速光通信与无线传输系统中,如何高效利用有限的频谱资源始终是核心技术挑战。波分复用(WDM)与频分复用(FDM)作为两种主流的复用技术,虽名称相似,却在原理、应用场景及实现方式上存在显著差异。准确理解波分复用和频分复用的区别,对于电子电工领域的工程师正确选择光纤元件、设计配电系统以及优化通信架构至关重要。本文将深入解析这两种技术的本质差异,并探讨其在实
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途