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  • 激光设备集成商功率能量及光斑检测介绍激光是作为继原子能、计算机、半导体之后,人类的又一重大发明。激光是指原子受激辐射产生的光,具有高亮度、高方向性、高单色性和高相干性的特性。激光的良好性能使其在工业、通信、医学、军事等领域具备较高的应用高价值。激光加工是将激光束照射到工件的表面,以激光的高能量来切除、熔化材料以及改变物体表面性能。常见的激光设备主要包括激光切割设备、激光打标设备、激光焊接设备、激光雕刻设备、激光快速成型设备,其它激光设备包括激光美容、激光医疗、激光显示、激光照明、激光测量、激光熔覆、激光通信、激...

    2023 9-8

  • 高功率光纤激光器生产厂商出厂品质监控介绍光纤激光器作为近年来高功率激光光源研究领域中的热点,与气体或常规固体激光器相比,具有结构简单、光束质量良好、转换效率高、散热效果好、使用寿命长、系统维护简单等优点,对传统的激光行业产生巨大而积极的影响。光纤激光器应用范围非常广泛,包括激光光纤通讯、激光空间远距通讯、工业造船、汽车制造、激光雕刻激光打标激光切割、印刷制辊、金属非金属钻孔/切割/焊接(铜焊、淬水、包层以及深度焊接)、军事国防安全、医疗器械仪器设备、大型基础建设,作为其他激光器的泵浦源等等。本世纪初,光纤激光器是十...

    2023 9-8

  • 数字延时脉冲发生器是准确控制信号延迟的好帮手数字延时脉冲发生器是一种关键的电子设备,用于产生可编程的精确时间延迟的脉冲信号。它在许多领域中都扮演着重要角色,包括通信、雷达系统、计算机网络、实验室测试和测量等。这种脉冲发生器的工作原理基于数字技术。它通常由一个高精度的时钟源和一组计数器组成。时钟源提供稳定的时钟信号,计数器用于计算所需的延迟时间。用户可以通过输入特定的延迟值来控制脉冲发生器产生延迟系列。这些延迟值可以以纳秒或皮秒为单位,具有非常高的分辨率和精度。数字延时脉冲发生器具有多种优势。首先,它们提供了非常精确和可...

    2023 9-1

  • 光纤放大器的使用方法你知道嘛法国Keopsys提供530nm-2050nm各类光纤放大器,遥感(LIDAR),气体传感、光学部件测试、测试与测量,高速数据传输及通信、双向光学频率比较、光学基准频率传播、基本常数的时间变化、原子钟对比、相对测地学、导航、高灵敏度光学预放。光纤放大器通常使用掺铒、掺镱或掺铥等元素作为活性材料,当这些元素受到激光器的激发时,会放出光子来激发光纤中的光子,从而增强信号。这种放大器可以在光信号传输的过程中实现信号的放大,避免了信号传输过程中的衰减和失真,从而提高了信号传输的质量和...

    2023 8-28

  • 光束分析仪案例介绍丨对向角α测量激光和发光二极管LED广泛应用于信息技术、通信、音视频、测控、医疗等领域,因其的能量密度相对较高,更容易对人体尤其是人眼产生伤害。GB7247系列标准(采标自IEC60825)将激光产品按照危险等级分为7类,并规定了不同类别的辐射限值及相应的防护要求。对向角的测定是确定不同类别的辐射限值的环节。发光二极管及激光工作的潜在危险:A,发光二极管及激光在操作期间会引发起热效应B,不恰当使用发光二极管及激光设备会有潜在危险C,发光二极管及激光的潜在危险能烧伤眼睛的视网膜D,发光二极管...

    2023 8-11

  • 方便实用的手持式照度计:为您量身定制的光照测量工具在现代社会中,光照对人们的生活和工作环境至关重要。无论是室内还是室外,我们都需要确保适当的光照水平来提高效率、舒适性和安全性。这就引出了手持式照度计,一种能够准确测量光照强度的便携式设备。仪器的主要目的是测量环境中的光照强度,单位通常是勒克斯(Lux)。它们被广泛应用于各个领域,包括建筑设计、照明工程、农业、医疗以及实验室等。以下是手持式照度计的一些主要特点和优势:1、便携性:小巧轻便,易于携带。您可以随身携带它们到任何需要测量光照的地方,无论是室内还是室外。2、精确测量:经...

    2023 8-1

  • 频闪测试仪使用的具体步骤频闪测试仪LabFlicker直接连接到LightInspector软件,让您可以实时预览你的频闪信号。无论是否使用Viso测角光度计,LabFlicker仪器可以与任何PC机一起使用。因此,LabFlicker仪器和你电脑上的Viso灯光检查软件构成了一个便携而精确的闪烁测量解决方案。所有相关的频闪图表和指数——包括SVM(频闪可视参数)和PstLM(短时间闪变值)——都会显示出来。原始的频闪数据可以下载下来进行更多深入性的研究。频闪测试仪LabFlicker的使用方法:1...

    2023 7-25

  • DWDM密集波分复用测试设备一根光纤如果只通过传输一个波长所负载的信号带宽是有限的,可以通过在输入端复用进多个波长的信号光,在输出段把各个波长信号光分别处理(解复用),以此来大大拓宽光纤通信的带宽,即波分复用WDM。光通讯波段的光纤传导损耗率在实际应用上,WDM还分为CWDM稀疏波分复用与DWDM密集波分复用。CWDM稀疏波分复用,相邻两波间隔20nm,按常用的C波段计算,大致一次最多复用2个波长通道,按整个通讯波段计算,最多可复用16个通道。CWDM稀疏波分复用对激光器的要求低,无需控温冷却,组网相对...

    2023 7-24

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