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晶体振荡器技术参数介绍
标称频率:振荡器输出的中心频率或频率的标称值。可选频率范围:我们所能提供的某种规格的振荡器的可实现的频率输出。频率温度稳定度:在指定温度范围内振荡器的输出频率相对于25°C时测量值的max允许频率偏差。老化:在确定时间内输出频率的相对变化。输出:振荡器输出的波形及功率。占空比:反映输出波形的对称性,也就是说,在一个周期内,高电平与低电平所占比例之比。上升时间:方波从低电平转换为高电平的时间。下降时间:方波从高电平转换为低电平的时间。谐波:振荡器在相对于输出频率谐振点处的抑制。非谐波:振荡器在相对于输出频率
2023.05.24
红外测距仪的原理及其应用
1.应用 按载波的不同,电磁波测距仪分为光电测距仪和微波测距仪;在光电测距仪中,又按光源的不同,分为激光测距仪和红外测距仪。光电测距仪是以光波运载测距信号测量两点间距离的一种测距方法。与传统的用钢尺测量距离的方法相比较,光电测距具有精度高、灵活机动、作业迅速及受地形影响小等特点。光电测距技术自上世纪60年代以来得到了迅速的发展,特别是采用半导体红外光源的红外光电测距仪(以下简称红外测距仪),已成为城市及各种工程中常用的测量工具。 2.构造 红外测距仪主要由调制光发射单元、接收单元,测相单元、计数显示单元、
2023.05.24
空间光调制器的原理和分类
空间光调制器具有能实时地在空间上调制光束的重要功能,使其成为构成实时光学信息处理、光计算等系统的关键器件。正因为如此,空间光调制器在现代光学领域中具有越来越重要的地位和价值。它是光学、光电混合系统进行光互连、光学相关、光计算、模式识别、光学控制、光学检测、图象处理、显示技术等中的基本构件和关键器件。空间光调制器的原理空间光调制器常缩写成SLM。顾名思义,它是一种对光波的空间分布进行调制的器件,一般地说,空间光调制器是指在信号源信号(控制信号)的控制下,能对光波的某种或某些特性(如相位、振幅或强度、频率、偏
2023.05.24
激光功率计功率测量的原理
激光功率计是用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率的仪器。 激光功率计采用了量热吸收测量原理, 其光谱响应范围0.19 ~ 11μm。既可以测量连续波激光输出功率,也可以测量重复频率脉冲激光输出的平均功率。不仅具有很好的线性、稳定性和探测器表面均匀性,而且具有平坦的光谱响应特性。方便了多方面用户的测试需求。 激光功率计功率测量原理: 激光探头是一个涂有热电材料的吸收体,热电材料吸收大部分的光能量并转化成热量,只有少部分反射。吸收与反射比例与材料的光谱响应曲线有关,吸收体的储热体和它
2023.05.24
简述偏振片的分类
不同种类偏振片具有其自身的特点,不同的场合下可获得最好的应用效果,如金属类型的偏振片可用于温度较高的场合,散射型偏振片用于要求真实反映自然光颜色的仪器上,而反射、双折射型则较多应用于棱镜等偏振仪器。 反射偏振片当一束自然光以θB入射到玻璃表面,与折射角θT满足布儒斯特定律,即θB+θT=90°,反射光为全偏振光;随着玻璃层数的增加,折射光的偏振度越来越高。该类偏振片只能应用在一些特殊的仪器设备上,光源入射角受到严格限制,不适合平板显示。利用晶体的双折
2023.05.24
半导体激光器的分类有哪些?
半导体激光器是指以半导体材料为工作物质的激光器,又称半导体激光二极管(LD),是20世纪60年代发展起来的一种激光器。半导体激光器的工作物质有几十种,例如砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)等,激励方式主要有电注入式、光泵式和高能电子束激励式三种。半导体激光器的的分类半导体激光器的的分类标准很多,因此根据不同的分类标准,其分类情况也各不相同,从材料、激射波长、激光器的结构、输出功率、应用领域来对激光器进行分类如下:1、按波长分类按激射的波长划分,半导体激光器可分为可见光激光器、红外波长激光器和远红外波长激
2023.05.24
光纤激光器在多方领域的应用
光纤激光器正渐渐代替传统激光器在激光打标、激光焊接、激光切割等领域的主要职位地方,应用领域也是愈加广阔。光纤激光器在产业上的应用产业生产要求激光器可靠性高、体积小、宁静、便于操纵。光纤激光器以其布局紧凑、光转换服从高、预热时间短、受情况因素影响小、免维护以及容易与光纤或由光学镜片构成导光体系耦合等长期受到人们的普遍青睐。现在,光纤激光器正渐渐代替传统激光器在激光打标、激光焊接、激光切割等范畴的主要职位地方。光纤激光器在传感上的应用较之于其他光源,光纤激光器被用作传感光源有很多优势。首先,光纤激光器具有利用
2023.05.23
光栅的分光性能及常用参数
光栅是由一系列等距平行刻线组成的光学元件,它是利用光的衍射和干涉原理进行分光的一种色散元件,被广泛应用到生化仪器、光谱仪器、分光光度计等相关产品上或相关领域中。光栅的分类 按照工作表面的形状,可分为平面光栅和凹面光栅。凹面光栅兼具分光和聚焦功能,需沿着光谱面弯曲的方向拼接多个探测器才能完成全光谱的探测,且会伴随着较大的像差,造成结果的测量误差。因此,平面光栅更常用。按照工作方式不同,可分为透射光栅和反射光栅两种。其中,透射光栅对光的利用率不高,光能损失较大。按照制作工艺不同,可分为刻划光栅和全息光栅。刻
2023.05.23
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