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 : UV Fused Silica Plate Beamsplitters (UV)
- 分束器形状 / Beamsplitter Shape : Round
- 分光比(%) / Split Ratio(%) : 50:50
- 分光比公差 / Split Ratio Tolerance : ±10%
- 镀膜材料 / Coating Material : BBAR
- 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
- 表面质量 / Surface Quality : 20-10 Scratch-Dig
- 分束器直径 / Beamsplitter Diameter : 25.4 mm(1 Inch)
- 分束器厚度 / Beamsplitter Thickness : 5 mm
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1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
-
利用红外自由电子激光和红外同步辐射使HgCdTe探测器饱和
饱和度 红外同步辐射 红外自由电子激光 碲镉汞探测器
近年来,高亮度红外同步辐射源在众多红外光源中脱颖而出,广泛应用于多个研究领域。在光谱学研究中,碲镉汞(MCT)探测器因其覆盖宽中红外波段且灵敏度高而被普遍采用,但易发生饱和现象。本研究利用红外同步辐射和红外自由电子激光,详细探究了探测器的饱和行为。我们发现,根据放大器增益、光强及光源时间结构的不同,饱和现象及其消除方式呈现多种模式,并讨论了饱和效应对光谱形状的影响。
查看全文 >
-
光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:利用红外自由电子激光(IR-FEL)和红外同步辐射(IR-SR)研究了MCT探测器的饱和特性。IR-FEL实验在京都大学KU-FEL装置上进行,IR-SR实验在SPring-8的BL43IR红外光束线站完成。 2. 样品选择与数据来源:实验采用光电导型MCT探测器进行中红外测试。 3. 实验设备与材料清单:包括单色仪、分束器、MCT探测器、前置放大器和示波器。 4. 实验步骤与操作流程:通过分束器将IR-FEL光束分成两路注入MCT探测器,信号经放大后由示波器监测;IR-SR实验在高空间分辨显微镜站测量中红外光谱。 5. 数据分析方法:基于观测到的脉冲波形和强度曲线分析饱和特性。
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
-
星间激光通信模块
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