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精度/成本/抗干擾怎么平衡?6步攻克角度傳感器選型難題
光學式角度傳感器是利用光學原理測量物體角度變化的傳感器。它們使用光學器件(如光電二極管或激光器)進行測量。其精度極高,常用于對精確角度測量要求嚴格的應用中,如機器人技術、工業自動化、航空航天以及醫療設備等領域。
2025-04-20
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激光器溫度精準控制,光纖通信系統的量子級精度躍遷
在長距離光纖通信系統中,激光二極管的波長漂移每增加0.1nm,就會導致100km傳輸距離下1.2dB的額外功率損耗——這個看似微小的數值,足以讓海底光纜系統的誤碼率突破10?12的行業紅線。當全球數據流量以每年28%的速率增長時,溫度控制技術正從幕后走向臺前,成為決定通信系統代際差異的關鍵戰場。
2025-04-20
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利用高帶寬任意波形發生器實現脈沖激光器的精準控制
高功率脈沖激光器是許多科學和工程實驗的核心技術,在光譜學、計量學、量子信息、原子物理學和材料研究領域中發揮驅動作用。為了能夠可靠、一致地進行這些實驗,研究人員需要以高精度、高靈活性和嚴格的時序控制來控制脈沖激光器。具有高采樣率的泰克任意波形發生器 (AWG) 能夠完成上述任務。
2024-01-26
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硅光電倍增管用于直接飛行時間測距應用(一):直接ToF測距系統的設計
本白皮書旨在協助開發基于硅光電倍增管(SiPM)的激光雷達(LiDAR,光探測和測距)系統。下面的章節包含了以下信息:直接飛行時間(ToF)測距儀的激光器、計時和光學參數的設計和實現,以及詳細分析將SiPM整合到此類系統中時必須考慮的關鍵方面。
2022-03-06
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激光測距傳感器的原理、選型、應用
激光傳感器是利用激光技術進行測量的傳感器,一般是由激光器,光學零件,和光電器件所構成的,它能把被測物理量(如長度,距離,振動,流量,速度等)轉換成光信號,然后應用光電轉換器把光信號變成電信號,通過相應電路的過濾,放大,整流得到輸出信號,從而算出被測量。
2021-07-28
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MOPA脈沖激光器中的降功率頻率點
降功率頻率點是脈沖激光器中的一個很重要的概念,定義為特定脈寬下,激光器能夠輸出最大額定平均功率時的重復頻率下限。也就是說,低于此頻率點,即使設置功率100%,實際輸出的功率也會低于額定功率。
2021-04-29
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光子器件技術的新興之用
光子器件技術在激光掃描和打印、電信和工業材料加工等應用中存在已久。近年來,發光二極管(LED)照明得到了大規模應用。激光器、光電探測器、microLED和光子集成電路(PIC)等光子器件成為一系列新技術的構建模塊,包括人臉識別、3D 傳感和激光成像、檢測和測距(激光雷達)等。
2021-04-28
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如何精準控制系統溫度?這里有一份“指南”!
在光纖電信系統中,激光二極管用作發送信號的發射激光器,以及摻鉺光纖放大器(EDFA)和半導體光放大器(SOA)的泵激光器。在這些應用中,激光器的特性(包括波長、平均光功率、效率和消光比)必須保持穩定以確保電信系統的整體性能良好。然而,這些特性取決于激光器的溫度:只要溫度發生漂移,波長就會改變,轉換效率將會降低。要求的溫度穩定性介于±0.001°C至±0.5°C,具體數值視應用而定。
2021-04-12
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2021第22屆成都光博會激光與應用展將舉辦多場論壇
為更好促進2021第22屆中國國際(西部)光電產業博覽會-激光材料、激光器、激光制造及激光應用博覽會(簡稱:CCWPE激光展)上檔次,聚人氣,有效果,CCWPE2021激光展組委會決定本屆沿襲多年來“展研結合”的風格,光博覽會同期繼續舉辦國際激光技術及市場應用創新論壇、激光技術在3C領域的創新應用一體化論壇、激光技術在新基建熱潮中的機遇與挑戰論壇、激光材料技術創新應用研討會等眾多內容豐富、前瞻實用的配套活動。
2020-12-07
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實現硅光子的美好前景
光子學的目標是利用光來實現通信、數據傳輸、信息處理等傳統電子設備所實現的功能。光子學成為一個實踐性的工作方向始于1960 年激光器的發明。光纖傳輸信息的發明推動了光子技術在電訊行業的廣泛應用。與此同時,光子技術還出現更加廣闊的各類技術應用領域,包括醫學診斷、生物和化學檢測、生產制造等。然而,制造光子器件的成本嚴重制約了它們的商業化。
2020-11-12
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如何使用光控制器完成非線性補償?
光模塊采用基于雪崩光電二極管(APD)的光接收器支持高靈敏度設計。從 APD 接收到的反饋呈非線性(平均接收功率),這一非線性特性為優化控制激光器模塊帶來一定困難,典型的 APD 非線性特性如圖 1 所示。
2020-09-14
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PCB市場為何能給激光企業帶來增長動能?高功率納秒紫外激光器有何優勢?
2019年,激光加工市場規模增速進一步放緩,部分應用市場的成熟與紅海競爭,也讓相關企業面臨經營壓力增大、業績下滑的困境,2020年的新冠肺炎疫情更是給激光企業的發展蒙上陰影。
2020-07-28
- 電磁干擾下的生存指南:電流與電壓的底層技術博弈
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