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  • 20226-12
    658nm無線式光電自準直儀 介紹及測試

    自準直儀是一種利用光的自準直原理將角度測量轉換為線性測量的一種計量儀器。它廣泛用于小角度測量、平板的平面度測量、導軌的平直度與平行度測量等方面。它是一種利用光的自準直原理測量平直度的儀器。當狹縫光源位于物鏡的焦平面上時,光線將通過物鏡折射為平行光束,再經由一垂直于光軸的平面反射鏡將光束循原路反射回來。若是平面反射鏡有偏斜,則放射光束聚焦后成的像,將偏離狹縫光源的原始位置。通過目鏡讀數,可測出反射鏡對光軸垂直面的微小傾角。其內部結構如下圖所示:自準直儀內部結構圖光電自準直儀它可...

  • 20226-9
    中紅外TDLAS N2O ppm級濃度分析系統 - 筱曉光子實驗分析?

    一、原理描述TDLAS(TunableDiodeLaserAbsorptionSpectroscopy)它是利用激光器波長調制通過被測氣體的特征吸收區,在二極管激光器與長光程吸收池相結合的基礎上,發展起來的新的氣體檢測方法。TDLAS技術采用的半導體激光光源的光譜,寬度遠小于氣體吸收譜線的展寬,得到單線吸收光譜,因此TDLAS技術是一種高分辨率吸收光譜技術。一氧化二氮:又稱笑氣,是一種無機物,化學式N2O,是一種危險化學品,呈無色有甜味氣體,是一種氧化劑,在一定條件下能支持燃...

  • 20226-7
    利用高摻有源光纖實現飛秒脈沖光放大 - 筱曉光子實驗分析?

    繼上次使用NPE技術生成1550nm超快激光后,經過系統調整,該激光器的脈寬已經優化至697fs。關于通過NPE技術生成超快激光的具體方案這里就不再敘述,感興趣的朋友可以點擊閱讀我們的往期文章。得益于該激光器的全光纖結構,我們簡單地對它進行了模塊化,設計了如下金屬模型作為激光器的外殼。封裝以后,對激光的性能進行測試:(激光光譜圖)自相關儀測得的脈寬圖(約為697fs)如果繼續提高泵浦光功率,我們觀察到光纖內的脈沖會發生分裂,因此,激光的光功率無法繼續增大,我們測得的該激光器典...

  • 20226-6
    低閾值鎖模狀態可轉換的全保偏光纖激光器

    摘要報道了一種可實現低閾值自啟動的全保偏九字腔光纖激光器。諧振腔結構中使用相移器降低鎖模閾值,當泵浦功率達到120mW時,便可實現自啟動的傳統孤子鎖模,中心波長為1530nm,脈沖寬度為614.6fs。隨后泵浦功率逐漸增大到470mW,實現了從孤子脈沖到類噪聲脈沖的轉換,在該鎖模狀態下的激光器輸出功率為63.2mW,對應的類噪聲脈沖能量為5.69nJ。所搭建的激光器具有低鎖模閾值、自啟動的優勢,并且僅通過調節泵浦功率就能夠實現超快脈沖和高能量脈沖間的轉換,具有廣泛的應用價值。...

  • 20226-2
    ICL激光器具有廣泛的應用前景

    ICL激光器是一種有效的全固化中紅外光源,具有廣泛的應用前景,是可調諧單模耦合激光器。能提供在750nm~3500nm范圍內的任意中心波長的DFB激光器,并且中心波長能精確到小數點一位。廣泛應用于通信、痕量氣體監測、電子對抗和環境監控等領域。在3μm至6μm的波長窗口中,現在已被帶間級聯激光器覆蓋,許多與工業相關的痕量氣體具有吸收線。它們顯示出比其他紅外(IR)區域高幾個數量級的吸收強度。這涉及普遍的分子,例如二氧化碳(CO2),一氧化氮(NO)或水(H2O)。大多數碳氫化合...

  • 20225-23
    超短脈沖激光器適合不同材料的所有常見加工方法

    超短脈沖激光器是理想適用于微加工的工業成熟型工具,它適合不同材料的所有常見加工方法,如切割、鉆孔、蝕刻和結構化。它已能在適度的中等激光功率下實現材料冷加工,其中工件上幾乎不產生任何熱效應。超短脈沖光的產生之所以重要是因為可以通過控制激光的相干光波產生脈沖光,其時間寬度超出電子學所控制的范疇。從廣義上講,超短脈沖光是指小于1ns的脈沖光。在設計生產新一代優良的微電子設備過程中,半導體封裝行業面臨諸多挑戰。其中尤為突出的難題便是如何將單塊電路基板分離成若干獨立的電子元器件。在很多...

  • 20225-16
    了解光纖環形器的基本概念

    現在我們已經進入了光纖通信的時代,這也是由于光纖自身巨大的優勢所造成的。在眾多的光纖應用之中,我們需要了解光學器件和相關的技術。因為這些相關的設備在提高光網絡的實用性、可靠性和經濟效益方面已經做出了非常大的貢獻。我們都知道無源光器件是光網絡系統的基石,而光纖環形器就是其中之一。光纖環形器的概念:它是一個單向裝置,將光信號從一個端口導向另一個端口,每次只進行單向傳輸。盡管光信號可根據需要進行重新導向,但是光信號必須依次通過各個端口(也就是說,在到端口3之前,必須先依次經過端口1...

  • 20225-7
    長光程氣體吸收池您了解嗎?

    傳統的光學測量污染氣體的方法只是單程光散射和直接吸收,而通常受儀器空間尺寸的限制,光和樣品的作用距離較短,導致測量靈敏度較低。然而,污染氣體濃度為痕量,所以小尺寸的單光程檢測手段不適合大氣污染組分測量。因此,要解決此問題就需要采用多次反射的長光程技術。另外,隨著氣體測量技術的發展,很多領域對測量儀器的要求越來越高,可便攜式,小型化和集成化成為目前主要的發展趨勢。通過光學長光程吸收池在有限的體積內實現多次反射,可以實現可便攜式和小型化。長光程氣體吸收池主要應用于空氣污染研究、環...

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