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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品质保障
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概述
参数
- 反射镜类型 / Mirror Type : Off-Axis Parabolic Mirror, Parabolic Mirror
- 反射镜形状 / Mirror Shape : Parabolic
- 父焦距公差 / Parent Focal Length Tolerance : ±1%
- 反射焦距公差 / Reflected Focal Length Tolerance : ±1%
- 基底/材料 / Substrate/Material : Aluminum
- 镀膜材料 / Coating Material : Silver
- 反射镜厚度 / Mirror Thickness : 20.0 mm (0.79 Inch)
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
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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. 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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