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  • 如何保護您的半導體激光器?

    2020-09-23 如何保護您的半導體激光器?半導體激光器對靜電釋放和電流瞬變都比較敏感。這些因素造成的損害可能導致激光器輸出功率的減小,閾值電流的平移,以及其他一些破壞性的損傷等。本文整理了如何保護您的激光器的一些注意事項。我們強烈建議在您使用半導體激光器時,遵循接下來的指導原則,以把對激光器的損害降低到小。1)驅動設備不要使用電壓源來驅動您的半導體激光器。同時,所選擇的電流源必須具有短路保護,慢啟動,獨立的極限電流鉗位電路,過電壓保護以及瞬態抑制電路等。選擇一個大電流輸出大于半導體激光器運行...
  • 半導體激光器的特性測量

    2020-09-21 半導體激光器的特性測量概述半導體激光器特性的測量可以被分成5大類,如表1所示:表1半導體激光器特性測量的五大類電性能測量光輸出,壓降以及PD的監測電流,還有對這些測量數據的衍生分析。空間性近場和遠場的光強分布。光譜特性通過光譜數據計算光譜寬度和中心波長。光學性能測量光的發散以及波前畸變。動態性能測量噪聲,互調失真,上升時間,下降時間,以及啁啾等。本文主要講述半導體激光器的電性能。L/I性能曲線L/I曲線是半導體激光器chang見的特性。它表明了輸出光功率隨加載在半導體激光器上...
  • 如何搭建激光穩頻的閉環控制系統

    2020-09-17 半導體激光器穩頻簡介簡介窄線寬連續激光器廣泛應用于原子、分子以及物理光學領域,在精密測量設備中有著舉足輕重的作用。那些并不帶有波長穩頻技術的激光器,其短時間穩定性不適合很多應用。本文檔將會給您介紹一種簡單而強大的主動穩頻技術,控制并且穩定連續激光的波長,使其成為高精細光學諧振腔。精密光譜學和原子分子操控技術得益于該穩頻技術,并且在過去的幾十年發展迅猛。影響激光器頻率穩定性的因素有很多:溫度變化、機械震動、大氣變化、磁場等等。穩頻的本質是保持諧振腔光程長度的穩定性。下文中我們會...
  • 【快速入門】如何為自由空間光纖耦合選擇合適的光學元件?

    2020-09-02 【快速入門】如何為自由空間光纖耦合選擇合適的光學元件?想要達到光纖傳輸的jia效果,需要光纖具有良好的切割和端面拋光。不僅如此,如果是自由空間光束耦合到光纖,還需選擇正確的透鏡。耦合到多模光纖為多模光纖選擇耦合鏡片相對來說比較簡單。選擇一個數值孔徑(NA)和光纖的數值孔徑jie近的光學元件,使光源的焦點大小和光纖的纖芯大小匹配,并使入射圓錐角不超過光纖數值孔徑的反正弦(Arcsine),來達到gao的耦合效率。具體如下:圖1將一束準直的激光耦合到多模光纖中,其模型如圖1所示。...
  • 光譜透視時光:青島森泉光電高光譜相機賦能文物考古新突破

    2020-08-31 在文物考古領域,如何在不損傷文物本體的前提下挖掘深層歷史信息,是長期困擾研究人員的核心難題。青島森泉光電有限公司引入的ClydeHSI系列高光譜相機,以近紅外與短波紅外的精準探測能力,為文物研究與保護提供了全新的技術解決方案,成為解鎖歷史密碼的"光譜之眼"。該系列產品涵蓋兩大核心型號,形成了覆蓋文物檢測全場景的技術矩陣。NIR系列相機聚焦950-1700nm近紅外波段,光譜分辨率高達≤5nm,幀頻可達303fps,能快速捕捉文物表面細微的光譜差異;SWIR-384型號則拓展至...
  • 如何清潔光學元件?

    2020-08-28 如何清潔光學元件?光學元件表面的灰塵、污點和雜質的清潔光學元件表面的灰塵和污點可以造成光的散射,而表面上的雜質可以和激光相互作用損壞光學鍍膜。使用正確的清潔和維護方法可以有效避免光學元件的損壞,延長使用壽命。通用技巧如若不臟,不要清潔!處理光學元件會增加其被污染和損壞的幾率。因此,除非在必要時才對光學元件進行清潔。當清潔光學元件時,應該在干凈無塵的環境中進行,并佩戴無粉抗丙酮的手套或指套。皮膚分泌的油脂或脫落的碎屑會污染和損壞膜層,所以不要用手去直接接觸光學表面,也不要重復使...
  • 【快速入門】如何調制您的半導體激光器?

    2020-08-25 【快速入門】如何調制您的半導體激光器?大部分ILXLightwave®的半導體激光器驅動器和控制器都具有外部調制功能。本文介紹如何使用ILXLightwave®控制器進行調制半導體激光器。使用設備:ILXLightwave®LDC-3724C;安捷倫信號發生器33120。LDC-3724C的調制功能和其他ILXLightwave®的控制器非常類似。1)首先確認調制輸入的技術參數,一般可以在說明書里找到這些參數,包括輸入方式、轉換關系以及帶寬等。...
  • 【快速入門】光學成像基礎

    2020-08-24 【快速入門】光學成像基礎光線跟蹤對于光學系統中的透鏡成像介紹,可以通過討論光線跟蹤開始。圖一是一個理想的薄透鏡對物體進行成像的基本光路圖。物體的高度為y1,到透鏡中心的距離為s1,透鏡的焦距為f。透鏡在另一端s2的位置成像,像高為y2圖一對于理想的薄透鏡,它的厚度足夠薄,可以不計入焦距。這種情況下,穿過透鏡中心的光線發生的折射可以忽略。接下來的討論基于這種理想薄透鏡,這對于一些基本規律的討論是足夠的。透鏡的相差及厚度所產生的其他效應在這里不加以考慮。圖一中包含三條光路,其中任...
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