在工业自动化和精密测量领域,激光位移传感器已成为不可或缺的电工工具。无论是检测生产线上的微小偏差,还是监控配电系统中设备的振动幅度,其高精度和非接触式测量的优势显著提升了效率与安全性。然而,面对市场上琳琅满目的型号(如基于激光二极管或光纤元件的产品),许多工程师在选型和应用中仍存在困惑。本文将深入解析激光位移传感器的工作原理、核心参数及典型场景,助您全面掌握
qdfbld-1550-20to
激光二极管 高性能 光纤传感 电信 测试与测量 数据通信
DFB stabilized single mode laser diode, 20mW @ 1550nm,QDFBLD-1550-20TO
顶刊高频之选
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专业选型
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正规认证
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品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 技术 / Technology : Distributed Feedback Laser (DFB)
- 激光增益介质 / Laser Gain Medium : InGaAs, AlGaAs or InGaAsP
- 光纤模式 / Fiber Modes : Single Mode
应用
1. 电信 2. 数据通信 3. 光纤传感 4. 测试与测量
特征
1. 高输出功率 2. 精确的中心波长 3. 窄谱宽 4. 稳定的工作性能
详述
规格书
AI 智能分析
该产品已被1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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[2019年IEEE电气工程与光子学国际会议(EExPolytech) - 俄罗斯圣彼得堡(2019.10.17-2019.10.18)] 2019年IEEE电气工程与光子学国际会议(EExPolytech) - 半导体激光器中辅助发射调制干涉信号的失真分析
相位调制 外腔激光器 热稳定 分布反馈激光器 干涉信号失真
分析了电流调制下半导体激光器干涉信号失真的结果。基于实验数据对干涉信号的数学模型进行了优化。分别针对正弦和三角辅助调制进行了测量,并研究了激光器热稳定对干涉信号调制的影响。
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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:本研究基于实验数据优化了干涉信号的数学模型,重点研究谐波和三角辅助调制。 2. 样本选择与数据来源:使用两种半导体激光器——分布式反馈激光器(QPhotonics QDFBLD-1550-50)和外腔激光器(Thorlabs SFL-1550P)。 3. 实验设备与材料清单:实验装置包括激光驱动器控制的半导体激光器、马赫-曾德尔干涉仪、可调光衰减器和光电探测器。 4. 实验步骤与操作流程:通过信号发生器向激光驱动器施加电流调制信号,光学发射传输至干涉仪,干涉仪信号经ADC记录并处理。 5. 数据分析方法:研究分析了振幅调制与相位调制之间的时间延迟,以及热稳定对信号调制的影响。
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