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光电倍增管的分类有哪些?
光电倍增管是一个真空管,其中光电阴极吸收光产生自由电子,然后在高电压(几百伏)下被加速,在另一电极产生二次电子,最后形成光电流。由于这一雪崩过程,光电流比光电二极管中的电流大好几个数量级。因此,光电倍增管可以用于单光子计数。光电倍增管灵敏度很高,带宽很大(>1GHz),并且在很大动态范围内具有很好的非线性。光电倍增管的缺点在于尺寸大(与光电二极管相比),成本高,需要高电压,并且有些情况下量子效率较低(通常<25%,甚至有时<1%)。一种尺寸很小的光电倍增管是微通道光电倍增管,其中在掺杂玻璃中具有单片的管子
2023.05.11
如何选择工业相机?
工业相机是机器视觉系统及工业检测应用的重要组成部分,但如何选择合适的工业相机?选择工业相机前,首先要清楚自己的检测任务,是拍静态还是动态,拍照的频率是多少,是做缺陷检测还是尺寸测量,或者是定位,产品的大小(视野)是多少,需要达到多少精度,现场环境情况如何,有没有其它的特殊要求等。在这里根据我们的经验做个总结。模拟相机&数字相机 模拟相机必须带数字采集卡,经数字采集卡转换为数字信号进行传输存储。一般模拟相机分辨率很低,另外帧率也是固定的。模拟信号可能会由于工厂内其他设备(比如电动机或高压电缆)的电磁干扰
2023.05.11
激光水平仪使用方法详解
激光水平仪一般是用在机械制造中用来对钣金加工以及用来对钢板划线定位用的,当然它也可以用在各种工业生产的设备上,可以起到辅助和定位标线的作用,还可以用于设备安装以及建筑行业中用来定位使用,可以而知这个激光水平仪在我们的日常生活中的使用率那可真是方方面面啊,对于激光水平仪的使用方法一般人可能不太清楚,下面小编就为大家简单介绍一下这个激光水平仪的使用方法吧! 一:首先打开 开关 ,(开关是在侧面)激光水平仪三线还是五线的。水平仪上应该有一个自动校正系统(上面有水珠校正,水珠在圈子里就可以了。)不平的话它会自动发
2023.05.11
激光打标机的组成部分
激光打标机(laser marking machine)是用激光束在各种不同的物质表面打上的标记。激光打标机按照激光器不同可分为CO2激光打标机、半导体激光打标机、YAG激光打标机、光纤激光打标机。计算机控制系统是整个激光打标机控制和指挥的中心,同时也是软件安装的载体。激光打标机应尽可能在无尘、10℃-35℃的环境中使用,保持光学器件干燥、无尘。激光打标机主要应用于一些要求更精细、精度更高的场合。 组成结构:激光电源光纤激光打标机激光电源是为光纤激光器提供动力的装置,其输入电压为AC220V的交流电。安
2023.05.11
激光器的分类有哪些
激光器经过200多年的发展,已经研制出了上百种不同的类型,它们特点各异,用途也不同,一般可以按照以下方法进行分类。①按工作介质来分类。主要有气体激光器、固体激光器和半导体激光器三种类型,此外还有化学激光器和自由电子激光器等。a.气体激光器。工作介质主要以气体状态进行发射的激光器,在常温常压下是气体,有的物质在通常条件下是液体(如水、汞)或者固体(如铜、镉等),工作时加热变为蒸气,利用这类蒸气作为工作介质的也称为气体激光器。气体激光器中除了发出激光的工作气体混合。为了延长器件的工作寿命及提高输出功率,还加入
2023.05.11
光栅尺的工作原理是什么?
常见光栅的工作原理都是根据物理上莫尔条纹的形成原理进行工作的。当使指示光栅上的线纹与标尺光栅上的线纹成一角度来放置两光栅尺时,必然会造成两光栅尺上的线纹互相交义。在光源的照射下,交叉点近旁的小区域内由于黑色线纹重叠,因而遮光面积min,挡光效应弱,光的累积作用使得这个区域出现亮带。相反,距交叉点较远的区域,因两光栅尺不透明的黑色线纹的重叠部分变得越来越少,不透明区域面积逐渐变大,即遮光面积逐渐变大,使得挡光效应变强,只有较少的光线能通过这个区域透过光栅,使这个区域出现暗带。这些与光栅线纹几乎垂直,相间出现
2023.05.11
如何选择激光位移传感器?
所谓位移传感器,就是以微米(μm)为单位,测量物体的高度、厚度、距离等的传感器。 一般光电传感器是检测物体的「有/无」而位移传感器则用于测量「物体移动了几mm的距离」。 对于激光位移传感器选型时候一定要了解的一些参数,这些非常重要。 1、分辨率:一般是指传感器的min量程是多少,也就是传感器的max识别率。如果是该参数标注为1mm,那么分辨率就等于1mm。 2、重复精度:我们一定要知道就算被测物在静止状态下,测量值都会有轻微的波动。静止状态下的被测物在相同位置下反复测量的误差幅度就是重复精度。例如该
2023.05.11
光电理论知识:什么是“低温激光器”
什么是“低温激光器”?其实就是增益介质需要低温工作的激光器。低温工作的激光器的概念并不新颖:历史上第二个激光器就是低温的。开始采用这一概念就是很难实现室温工作,对于低温工作研究的热情是从1990s高功率激光器和放大器发展开始的。在高功率激光光源中,热效应,例如去极化损耗,热透镜或者激光晶体的弯曲都会影响光源的性能。通过低温冷却,可以有效抑制很多有害的热效应,即需要将增益介质冷却到77K甚至4K。冷却效应主要包括:增益介质的特传导性大大的被抑制,主要是因为绳子的平均自由程增加了。因此
2023.05.11
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