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
- 光纤模式 / Fiber Mode : Multi Mode
- 扫描时间 / Sweep Time : 0.2 to 1.65 s
- 光功率范围 / Optical Power Range : 23 dBm
- Level Flatness / Level Flatness : ±0.1 dB
- Level Accuracy / Level Accuracy : ±0.4 dB
- 水平线性度 / Level Linearity : ±0.05 dB
- 偏振相关性 / Polarization Dependence : ±0.05 dB
- RoHS / RoHs : Yes
- 波长线性度 / Wavelength Linearity : ±20 ppm
规格书
AI 智能分析
该产品已被31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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高功率1.5微米宽面激光二极管通过表面光栅实现波长稳定
高功率 分布式布拉格反射器 激光雷达 二极管激光器
通过采用表面光栅,实现了高功率宽条1.5微米InGaAsP/InP激光二极管针对温度变化的波长稳定。该研发旨在应用于人眼安全的汽车激光雷达系统,该系统若部署窄带接收滤波器以阻挡环境太阳辐射,将有助于提高信噪比。利用纳米压印光刻技术,将表面光栅单片集成在激光芯片上。这些激光器在脉冲模式下的峰值功率超过6瓦,其半高全宽带宽为0.3纳米,峰值波长漂移仅为0.1纳米/摄氏度。与激光雷达系统中通常采用的宽条高功率法布里-珀罗激光二极管相比,其随温度的波长偏移降低了五倍。
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由非平面锥形定向耦合器构成的宽带模式复用器
模式复用器 模分复用 锥形波导 定向耦合器 聚合物波导
我们提出了一种基于级联平面与非平面锥形定向耦合器(DC)结构的宽带模式复用器,该结构专为处理垂直对称与反对称模式而设计。通过锥形化设计扩展了工作带宽、降低了偏振依赖性并提升了制备工艺容差。作为示例,我们采用聚合物材料设计并制作了一款五模式(解)复用器,用于组合或分离E11、E12、E21、E31和E22模式。典型制备器件长度为2.1厘米,在C+L波段范围内每个DC的模式耦合效率几乎均高于94.5%,且具有弱偏振依赖性。该结构具有可扩展性,可适配不同材料平台实现。
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用于气体和变压器油中氢气检测的高灵敏度光纤传感器
变压器监测 氢气 光纤布拉格光栅 钯 气体检测
本文报道了一种基于钯(Pd)的光纤氢气(H2)传感器的特性研究,该传感器用于电网配电和电力变压器的健康监测。传感器由因吸收氢气而膨胀的钯箔和测量这种膨胀的光纤布拉格光栅(FBG)组成。研究人员制造了十五个传感器,并在气体和油环境中针对不同氢气浓度和温度进行了特性测试。在气体环境中,传感器在60°C、75°C、90°C、105°C和120°C以及0.01%至5%的氢气浓度下进行了评估;在油环境中,相同传感器在90°C及5至2700 ppm的溶解氢气浓度下进行了测试。此外,还研究了通常存在于变压器中且可能影响传感器氢气响应的一氧化碳(CO)的影响。在90°C的气体环境中,对0.01%和5%氢气的响应平均值分别为28 pm和719 pm;在90°C的油环境中,对5 ppm和2700 ppm溶解氢气的响应平均值分别为11 pm和763 pm。在整个气体测量范围内以及油中超过100 ppm的测量中,平均相对精度优于20%。这些性能指标使该传感器成为变压器中氢气在线监测的有前景候选方案。
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高功率1.5微米宽面激光二极管通过表面光栅实现波长稳定实验方案
1. 实验设计与方法选择:该研究采用纳米压印光刻技术在激光芯片上单片集成表面光栅以实现波长稳定。 2. 样本选择与数据来源:半导体结构由三个InGaAsP量子阱组成,外围包裹InGaAsP光学限制层和InP包层,通过金属有机气相外延(MOVPE)生长于n-InP(100)衬底上。 3. 实验设备与材料清单:设备包括EVG620掩模对准器、Thorlabs DET08CL/M 5GHz InGaAs光电探测器、Agilent DSO9254A 2.5GHz示波器、横河AQ6375光谱分析仪及安立MS9710C光谱分析仪。材料包含mr-UVCur06光刻胶、SiN层及多种金属化材料。 4. 实验流程与操作步骤:通过软印章纳米压印光刻制备DBR光栅,随后进行刻蚀工艺与金属化处理。组件在特定电流脉冲的脉冲工作模式下进行表征。 5. 数据分析方法:测量并分析峰值功率与光谱特性以评估波长稳定效果。
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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:该设计采用级联的平面与非平面锥形定向耦合器(DCs)来实现五模波导中的模式复用与解复用。通过锥形结构增强带宽并降低偏振依赖性。 2. 样品选择与数据来源:基于氧化硅衬底,使用聚合物材料(EpoCore和EpoClad)制备五模(解)复用器。 3. 实验设备与材料清单:设备包括用于折射率测量的棱镜耦合器(Metricon 2010)、用于仿真的模式求解器(COMSOL)、用于传输仿真的三维有限差分束传播法(3DFD-BPM,RSoft的BeamPROP)、光刻与氧反应离子刻蚀(RIE)工艺、ASE光源(B&A AS4600)、可调谐激光器(Santur TL-2020-C-107)、光功率计、红外相机(MicronViewer 7290A)以及光谱分析仪(OSA,Anritsu MS9740A)。材料为EpoCore和EpoClad聚合物。 4. 实验流程与操作步骤:制备过程包含旋涂、光刻、刻蚀及固化工艺;表征步骤包括向波导注入光、测量输出功率与光谱、采集近场图样。 5. 数据分析方法:结合仿真工具与实测输出数据,计算耦合效率、插入损耗及串扰。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:研究采用真空袋压工艺制造了15个传感器(使用100微米钯箔和光纤布拉格光栅FBG),在受控气体与油环境中测试传感器通过FBG波长偏移测量氢吸收引起的膨胀。运用气体/油中氢浓度计算理论模型,采用指数衰减拟合进行响应时间分析。 2. 样本选择与数据来源:单批次制造15个传感器。使用标定气瓶配制特定氢浓度混合气体。油中溶解氢通过气相色谱仪(MYRKOS系统)测定。 3. 实验设备与材料清单:设备包括光谱分析仪(安立MS9740A、Micron Optics si155)、SLD光源、压力传感器(霍尼韦尔PX2EN1XX050PAAAX、Thyracont VD85)、热电偶、Pt100传感器及DGA系统(MYRKOS)。材料包含钯箔、FBG、粘合剂、变压器矿物油及气瓶。 4. 实验流程与操作步骤:传感器先在60-120°C温度范围、0.01%-5%氢浓度气体中测试,后在90°C油环境(溶解氢5-2700ppm)测试。气体混合物鼓泡通过油体,油样外送分析。测量响应时间与灵敏度,并增设传感器研究CO影响。 5. 数据分析方法:采用指数衰减拟合分析响应时间,理论公式计算氢浓度,统计方法评估准确性与精密度。使用LabVIEW软件实现数据同步记录。
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我们还有28 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
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称呼
电话
单位名称
用途