laser63588 发表于 2010-12-21 17:02 static/image/common/back.gif
对的,我们用那激光器是日本岛津的。虽然最后就是一个简单的全桥控制温度,但前级的控制电路很复杂。温度是 ...
哈哈
着当年是一个垃圾公司,验收他们的分光光度计几年通不过,后来被搞笑的教授们给捧火了。
一个全桥的探测解决不了这个0.1温度问题,PID您知道吗?
我想0.1也就是0.03nm,如果是这个精度不会用LD的,所以这个日本垃圾公司,又一次忽悠您那!
本帖最后由 laser63588 于 2010-12-21 21:32 编辑
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您说的情况我就不清楚了,不过我们用的7-8年了,坏的也不多,感觉还可以。我说的全桥是指它的最后环节的驱动部分,驱动电路完全考虑到了调节温度过程中的温度变化的滞后性,一开始在我看来一个双运放就可以解决的温度控制,它却用了两个四运放控制,另外一个版本甚至用到了近10来个双运放去控制一个激光器的温度,电脑上截图温度监测显示的是小数点后两位,温度差异完全在0.1度以内.另外以我的认识就是小的温漂对于532绿光来说问题不大,但是对于473蓝光影响就很大了,尤其普通的LD泵的时候最佳温度所在光谱位置谱线非常陡,一点点温度变化就引起了输出很大的波动.高精度的温控在这里就很有必要性了.
http://bbs.oecr.com/data/attachment/album/201012/21/212104nxcrcar97kpaz6uo.jpg
尾纤的行不行。加准直!
什么波长??单模光纤耦合能出多少??
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半导体激光器与氦氖激光器的比较
总体来讲,红光半导体激光器与氦氖激光器相比各有其优势和劣势。本文对氦氖激光器与半导体激光的优缺点进行一些简述,希望对不同应用的客户在选择激光器时产生些许帮助。
半导体激光器对比于氦氖激光器的主要优势在于:
1、价格便宜,2、体积小;3可以做高速调制,4,功率可以很方便的进行各种调制,5,功率可控
氦氖激光器相对于半导体激光器的主要优势在于:
1,优质的光束质量;2、良好的功率稳定性;3、激光参数(波长、光斑直径,发散角、光斑能量分布)一致性好。
1,632.8nm红光输出
Melles Griot公司提供各种波长输出的HeNe激光器,但应用最广还是红光632.8nm谱线输出。这种激光器被广泛用于建筑和锯木厂等的准直画线方面。其寿命可达50,000小时。因其极高的信噪比,较高功率的(例如35mW)输出则被用于拉曼光谱仪,快速扫描等方面。极为稳定的单模输出和长达数公里的相干长度使其成为精确测量,波长校准等应用的理想光源。符合Class II激光安全标准的HeNe激光器(功率小于0.95mW),则被广泛用于激光指示,准直及教学应用等对激光安全要求非常高的领域
2,绿光输出 (543.5nm)
根据视见函数,对于同样功率的输出,人类的眼睛对绿色激光要比红色激光敏感5倍以上。因此绿光在激光准直和激光指示方面有着天然的优势。另由于543.5nm比较靠近某些荧光染料,试剂和薄膜的吸收峰,所以这种激光器也被广泛用于生物科学,血细胞计数,显微设备等领域
3,黄光输出(594.1nm)
由于594.1nm和钠光谱“d”和“D”线比较接近,所以非常适合用于光学工业的参考光谱,另外其还可以配合几种荧光染料一起应用.
4,橙光输出(611.9nm)
人眼对橙光(611.9)输出比同功率的红光激光要敏感35%,这样会避免提高红光功率而造成的激光安全方面的影响。
5,红外输出(1523nm)
因为此波长非常接近于光通讯波长, 所以此波长的HeNe激光器是光纤检测方面的理想光源.
了解,谢谢!
不过,这个项目上不太合适,客户说了不考虑气体的1
我们现在初步的方案已经有了,等做了实验给关心的各位一个答复!
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