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LED1300E 发光二极管

LED1300E

分类: 发光二极管

厂家: 索雷博

产地: 美国

型号: LED1300E

更新时间: 2024-06-05T09:20:09.000Z

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光通信 光谱仪 红外 LED 测试设备 光电子

Epoxy-Encased LED, 1300 nm, 2.0 mW, T-1 3/4

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概述

Thorlabs公司的LED1300E是一款正向电流为100 mA、波长为1300 nm、功率为2 MW(0.002 W)的LED.有关LED1300E的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 颜色 / Colors : IR

应用

1. 光通信 2. 光谱仪 3. 激光医疗

特征

1. 半强度角: 15度 2. 颜色: 红外 3. 配置: 单个IC 4. RoHS: 是 5. 视角: 30度 6. 正向电流: 100 mA 7. 波长: 1300 nm 8. 功率: 2 mW (0.002 W) 9. 注意: 光谱FWHMa:- 100 nm 10. 封装: T-1 3/4 11. 封装类型: 插孔

详述

1. 半强度角: 15度 2. 颜色: 红外 3. 配置: 单个IC 4. RoHS: 是 5. 视角: 30度 6. 正向电流: 100 mA 7. 波长: 1300 nm 8. 功率: 2 mW (0.002 W) 9. 注意: 光谱FWHMa:- 100 nm 10. 封装: T-1 3/4 11. 封装类型: 插孔

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  • 使用激光二极管吸收传感器进行微流量原位测量的实用方法
    近红外吸收 二极管激光器 微流量 热式质量流量计

    基于红外吸收法、采用激光二极管研制的流量计可原位测量0.2至20毫升/小时的微小流量。通过向0毫米位置照射1450纳米水吸收激光形成加热点,利用加热点上下游的二极管激光器和光电探测器测量温差实现流量测定。通过改变加热点上下游的温度测量位置与加热激光能量,测得流量温度分布并与模拟结果对比:随着流量增大,温度分布向下游偏移,根据流量分析了上下游测温数据。通过调整测温位置可改变流量测量范围,提高加热激光能量还能增强低流量区间的测量精度。该流量计经称重法校准后,获得了不同流量下的偏差值与测量不确定度——1毫升/小时流量时最大不确定度为6.8%,8毫升/小时时最小不确定度为1.78%。实验证实:利用简易激光二极管装置通过温差测量即可实现流量检测。本研究成果无需注入颗粒等污染物或切割管道即可原位测量流量,且能低成本微型化制造,适用于多药输液分析、半导体工艺监测等领域。

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  • 基于功率谱密度的近红外子带检测技术在体外与体内研究中用于无创血糖预测
    无创 发光二极管 血糖 功率密度 近红外 光电容积描记法

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  • 通过直接化学气相沉积生长的超薄全二维横向石墨烯/GaS/石墨烯紫外光电探测器
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实验方案推荐
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  • 精密仪器实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用红外吸收法开发了基于激光二极管的流量计,用于原位测量微小流量。该方法通过1450纳米激光加热水流中的特定区域,并利用两个二极管激光器和光电探测器测量加热点上下游的温差。 2. 样本选择与数据来源:以去离子水为样本,通过内径3毫米的静脉输液管输送。水流由气压产生,并通过质量流量控制器将流速控制在0.2至20毫升/小时范围内。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包括加热激光器(1450纳米)、两个二极管激光器(1550至1650纳米)、两个光电探测器、压力控制器、质量流量控制器以及用于参考流量测量的微量天平。 4. 实验流程与操作步骤:将加热激光聚焦于静脉输液管中心以加热微小区域,通过两个二极管激光器和光电探测器测量加热点上下游的温度,根据温差确定流速。 5. 数据分析方法:通过分析温差确定流速。根据流速评估测量不确定度,考虑质量、时间、密度和浮力校正等因素。

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  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:研究分为两部分:通过功率谱密度分析确定葡萄糖特征子频带的体外实验,以及采用自主设计的基于PPG的光学系统进行血糖预测的体内实验。方法包括透射光谱测量、滤波预处理、信号分割、功率谱密度计算、相关性分析和多元线性回归。 2. 样本选择与数据来源:体外实验:使用脂肪乳剂溶液和黑色印度墨水制备不同散射系数的组织仿体,葡萄糖浓度范围0-1000 mg/dl;体内实验:24名健康志愿者(20男4女,平均年龄30±9.72岁),以常规血糖仪测量值作为参考标准。 3. 实验设备与材料清单:近红外分光光度计(NIRQuest512,美国海洋光学)、LED光源(LED1070L等7种型号,美国Thorlabs)、铟镓砷光电二极管(SD039-151-011,美国API)、步进电机、滤波器(高通/陷波/低通)、运算放大器、模数转换器(USB6210,美国国家仪器)、Labview 2016软件、脂肪乳剂溶液(ClinOleic 20%)、黑色印度墨水(Higgins)、常规血糖仪(GlucoDr AGM 2200,韩国Allmedicus)。 4. 实验流程与操作规范:体外实验:测量仿体透射光谱,经移动平均和基线去除滤波预处理,采用汉宁窗分割为100nm子频带,运用Welch法计算功率谱密度并进行相关性分析;体内实验:通过自主设计光学系统依次用LED照射指尖,每LED记录10秒PPG信号,经Savitzky-Golay和基线去除滤波预处理后检测峰谷值,计算光学吸收差值并进行多元线性回归分析。 5. 数据分析方法:子频带功率与葡萄糖浓度的相关性分析,采用逐步法多元线性回归从光密度值预测血糖水平,通过Clarke误差网格评估性能表现。

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  • 光电信息材料与器件实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用化学气相沉积(CVD)法直接在石墨烯电极对之间生长大带隙层状GaS材料。通过在硅晶圆上预制备图案化石墨烯电极对,实现了200余个器件的同步制备。 2. 样品选择与数据来源:样品制备流程为在SiO2/Si芯片上图案化石墨烯电极对后,利用CVD工艺选择性沉积石墨烯电极间隙间的GaS材料。 3. 实验设备与材料清单:采用直径1英寸石英管的单温区系统进行CVD生长。以Ga2S3粉末为前驱体,在常压H2/Ar混合气体氛围下完成生长。 4. 实验流程与操作步骤:CVD生长包含三个阶段:氩气系统吹扫、富氢气氛中加热Ga2S3前驱体、快速冷却至室温。通过调节生长时间探究GaS的生长机制。 5. 数据分析方法:采用不同光照条件下的I?V测试表征器件电学与光电特性,结合拉曼光谱和原子力显微镜(AFM)测定GaS薄膜质量与厚度。

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厂家介绍

Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室

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    芯片材料: InGaN 发光颜色: Warm White 直流正向电流(手电筒模式): 350mA

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  • JOLD-45-CPXF-1L 发光二极管 JOLD-45-CPXF-1L 发光二极管 BoJen Optics, Inc.

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