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  • 激光雷达-Alluxa 超窄带干涉滤光片

    2020-10-30 【应用速递】激光雷达-Alluxa超窄带干涉滤光片背景:LIDAR是一种灵活性非常高的有源遥感技术,广泛用于地球和大气科学研究,自动驾驶汽车,城市规划等许多应用中。LIDAR传感器重要的一部分组件是可以过滤目标信号,同时防止日光和其他外部光源进入到检测器中。从激光高度计到拉曼LIDAR系统,有多种传感器类型并且用于各种应用,不同的类型具有不同强度的返回信号和滤波要求。Alluxa可提供多种带宽和不同波长下的超窄滤光片,带宽低至0.15nm。激光雷达雷达设备发出单个脉冲,在仅遇...
  • 关于伺服,你应该知道…

    2020-10-23 关于伺服,你应该知道…什么是伺服?伺服的目标是调整一些输出,以使输入保持恒定值(通常为0)??梢韵胂笠幌缕瞪系亩ㄋ傺埠娇刂谱爸霉δ苋绾喂ぷ鳎憾ㄋ傺埠娇刂频鹘谟兔牛ㄋ欧涑觯?,以使车速表读数(伺服输入)保持特定值。伺服器通过反馈来实现此目标:如果速度太低,则伺服器会给汽车更多的汽油,汽车加速,反之亦然。即使汽车的速度是许多变量的函数(到达发动机的汽油量,道路的倾斜度,汽车的速度,风速和风向等),伺服系统也只需测量汽车的速度,它需要一种方法来调整汽车的速度。如果不是使用伺服,你...
  • 【应用速递】基于STACIS®的主动压电隔振系统应用案例

    2020-10-20 为什么选用主动的隔振控制系统?*的低频隔振效率。(具体效率请见红蓝隔振曲线图)主动“Hard-Mount”架构提供了比被动气浮隔离器快10倍的稳定时间。(黑色稳定速度曲线图)避免气浮系统重力不稳定的风险。可以与任何设备自带的隔离系统“堆叠串联”。?通常情况下一套STACIS®隔振系统由3或4个隔振器加上数字控制器组成:每个隔振器有三种负载能力的版本可供选择:–400–1100lbs(182–500kg)–900–2100lbs(410–955kg)–1900–4500...
  • 搭建伺服控制系统?Vescent 拍了拍你~

    2020-10-16 VescentPhotonics致力于在波导、光电、可调激光和电子精密激光控制方面的开发和制造技术。并专注于在新兴冷原子应用中用于光谱传感的非机械、可调谐激光器方面的研究,并处于领xian地位,一系列超低噪声电子器件的充分支持,以实现精que的激光控制和稳定。Vescent提供全套的激光伺服控制系统解决方案,典型的伺服控制系统原理图如下:D2-005电源是一种低噪音线性电源,可提供±15V和5V,置于独立机箱中隔离60Hz和电磁干扰。一个电源可以为两个完整的激光...
  • 常用光机械材料的比较

    2020-09-30 常用光机械材料的比较光机械广泛应用于光学实验中,合适的光机械能够让您快速而准确的搭建光学实验,实现设计方案。我们在搭建光学实验时,如何选择合适的光机械?需要考虑哪些因素呢?本文将会从材料的角度给您提供一些参考。大多数光机械部件是由铝、黄铜或不锈钢制成的。材料的特性直接影响了光机械的整体性能,因此,我们将在下面的讨论中对这些材料的属性做一些对比。刚度刚度是指材料或结构在受力时抗弹性形变的能力,是材料或结构弹性变形难易程度的表征,可以用引起一个特定应变所需应力的大小来描述。应力与...
  • 如何?;つ陌氲继寮す馄?

    2020-09-23 如何保护您的半导体激光器?半导体激光器对静电释放和电流瞬变都比较敏感。这些因素造成的损害可能导致激光器输出功率的减小,阈值电流的平移,以及其他一些破坏性的损伤等。本文整理了如何?;つ募す馄鞯囊恍┳⒁馐孪睢N颐乔苛医ㄒ樵谀褂冒氲继寮す馄魇?,遵循接下来的指导原则,以把对激光器的损害降低到小。1)驱动设备不要使用电压源来驱动您的半导体激光器。同时,所选择的电流源必须具有短路?;ぃ舳?,独立的极限电流钳位电路,过电压?;ひ约八蔡种频缏返取Q≡褚桓龃蟮缌魇涑龃笥诎氲继寮す馄髟诵?..
  • 半导体激光器的特性测量

    2020-09-21 半导体激光器的特性测量概述半导体激光器特性的测量可以被分成5大类,如表1所示:表1半导体激光器特性测量的五大类电性能测量光输出,压降以及PD的监测电流,还有对这些测量数据的衍生分析??占湫越『驮冻〉墓馇糠植肌9馄滋匦酝ü馄资菁扑愎馄卓矶群椭行牟ǔ?。光学性能测量光的发散以及波前畸变。动态性能测量噪声,互调失真,上升时间,下降时间,以及啁啾等。本文主要讲述半导体激光器的电性能。L/I性能曲线L/I曲线是半导体激光器chang见的特性。它表明了输出光功率随加载在半导体激光器上...
  • 如何搭建激光稳频的闭环控制系统

    2020-09-17 半导体激光器稳频简介简介窄线宽连续激光器广泛应用于原子、分子以及物理光学领域,在精密测量设备中有着举足轻重的作用。那些并不带有波长稳频技术的激光器,其短时间稳定性不适合很多应用。本文档将会给您介绍一种简单而强大的主动稳频技术,控制并且稳定连续激光的波长,使其成为高精细光学谐振腔。精密光谱学和原子分子操控技术得益于该稳频技术,并且在过去的几十年发展迅猛。影响激光器频率稳定性的因素有很多:温度变化、机械震动、大气变化、磁场等等。稳频的本质是保持谐振腔光程长度的稳定性。下文中我们会...
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