• 激光测距
    激光测距
    激光测距是使用激光作为光源来测量的。根据激光器的工作模式,它分为连续激光器和脉冲激光器。氦氖、氩离子、氪镉等气体激光器以连续输出状态工作,用于相位激光测距,双异质砷化镓半导体激光器用于红外测距;固体激光器,如红宝石、钕玻璃,用于脉冲激光测距。激光测距仪由于激光单色性好、定向性强的特点,再加上电子线路的半导体集成,与光电测距仪相比,它不仅可以昼夜工作,还可以提高测距精度。
    2022-11-07
  • 光纤随机激光器在分布式传感中的应用
    光纤随机激光器在分布式传感中的应用
    与离散光纤放大技术相比,分布式拉曼放大(DRA)技术在噪声系数、非线性损伤、增益带宽等诸多方面表现出明显的优势,在光纤通信和传感领域取得了优势。广泛使用。高阶DRA可以使增益深入链路以实现准无损光传输(即光信噪比和非线性损伤的最佳平衡),并显著改善光纤传输/传感的整体平衡。与传统的高端DRA相比,基于超长光纤激光器的DRA简化了系统结构,并具有增益钳位生产的优势,显示出强大的应用潜力。然而...
    2022-11-01
  • 雪崩光电二极管
    雪崩光电二极管
    通过雪崩过程实现内部信号放大的光电二极管。
    2022-10-18
  • 脉冲激光参数
    脉冲激光参数
    近年来,随着脉冲激光应用的不断扩大,脉冲激光器的高输出功率和高单脉冲能量已不再是一个纯粹追求的目标。相比之下,更重要的参数是:脉冲宽度、脉冲形状和重复频率。 其中,脉冲宽度尤为重要。几乎只要看这个参数,就可以判断激光器的功率有多大。脉冲形状(尤其是上升时间)直接影响具体应用能否达到预期效果。脉冲的重复频率通常决定系统的工作速率和效率。
    2022-10-09
  • 什么是半导体激光器
    什么是半导体激光器
    自1962年世界第一台半导体激光器发明以来,半导体激光器发生了翻天覆地的变化,极大地推动了其他科学技术的发展,被认为是20世纪人类最伟大的发明之一。 近十年来,半导体激光器发展较快,已成为世界上发展最快的激光技术。 半导体激光器的应用范围涵盖整个光电子领域,已成为当今光电子科学的核心技术。 半导体激光器由于体积小、结构简单、输入能量低、寿命长、易于调制、价格低廉等优点,广泛应用于光电子...
    2022-09-26
  • 光纤激光器的原理特点
    光纤激光器的原理特点
    光纤激光器所使用的工作介质具有光纤的形式,光纤激光器的特性受光纤导电性能的影响。
    2022-09-20
  • 高功率光纤激光器和放大器
    高功率光纤激光器和放大器
    第一台光纤激光器的输出功率只有几毫瓦。 近年来,光纤激光器发展迅速,获得了大功率光纤放大器。 特别是放大器的输出功率可以达到几十上百瓦,甚至在一些单模光纤中也是如此。 以千瓦为单位。 这是由于光纤具有较大的表面积与体积比(以避免过热)和导波(波导)性质,从而避免了在非常高的温度下的热光效应问题。 光纤激光器技术与其他高功率固态激光器、薄盘激光器等相比具有很强的竞争力。
    2022-09-12
  • 如何操作激光二极管LD和超发光二极管SLED
    如何操作激光二极管LD和超发光二极管SLED
    该激光器/超发光二极管发出可见/不可见的电磁辐射,辐射强度可能足以对眼睛的视网膜造成瞬时和永久性损害。避免直接(或通过准直光学器件)或在光滑表面反射后间接观察来自二极管的输出光。为了观看不可见的激光束,建议使用红外摄像机或红外卡。
    2020-10-22
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