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808激光器说明书

2020.7.21

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。

激光功率稳定性对比

半导体激光器模块的核心部件为半导体激光管,即ld(laser diode),绝大多数半导体激光器模块生产厂家均是购买来ld然后进行装配的。

半导体激光管(ld)的激光输出功率会随其壳体的温度变化而有较大变化。下图为一个典型的半导体激光管的功率-电流曲线,从图中可以看到对于同一电流输入的情况,不同的壳体温度会导致激光管输出的功率的产生变化。

半导体激光器模块从散热方式上可以简单的分为两种:带温控(tec)的半导体激光器与不带温控的半导体激光器。

对于指示或对准等应用,即对激光功率稳定性及激光噪声要求不高的应用,不带温控的半导体激光器模块因其低廉的价格而被大量使用。

而对于需要较高激......

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激光器的工作物质

  根据工作物质物态的不同可把所有的激光器分为以下几大类:①固体激光器(晶体和玻璃),这类激光器所采用的工作物质,是通过把能够产生受激辐射作用的金属离子掺入晶体或玻璃基质中构成发光中心而制成的;②气体激光器,它们所采用的工作物质是气体

半导体激光器的5大基本组成结构

   半导体激光器俗称为激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性,所以被称为半导体激光器。通常采用的工作物质有砷化镓、硫化镉、磷化铟等,可以作为光纤激光器和固体激光器的泵浦源,也可以直接输出激光作为光源。随着半导体技术的不断深入

飞秒激光器的原理及作用

和原子系统相互作用时,总是同时存在着自发辐射、受激辐射、受激吸收(在有外界作用下,自发辐射相对较弱,可以忽略)。  飞秒激光器的原理  飞秒激光器为了能产生激光,就必须使受激辐射强度超过受激吸收强度,即使高能态的原子数多于低能态的原子数。这种

半导体激光器发射激光的条件

我们的半导体激光器具有高稳定性、率、高可靠性、低噪声和的激光光束质量等特点。非常适合OEM设计,科学研究和工业使用。   半导体激光器与气体激光器、液体激光器等有一定的区别,半导体激光器中是以半导体材料来做工作物质的,那么大家知道

量子级联激光器的原理及主要应用概述

量子级联激光器的工作原理与通常的半导体激光器截然不同,它打破了传统p-n结型半导体激光器的电子-空穴复合受激辐射机制,其发光波长由半导体能隙来决定。QCL受激辐射过程只有电子参与,其激射方案是利用在半导体异质结薄层内由量子限制效应引起的

激光器的种类用途及原理介绍

  种类用途  激光器发出的光质量纯净、光谱稳定可以在很多方面被应用。  红宝石激光:最初的激光器是红宝石被明亮的闪光灯泡所激励,所产生的激光是“脉冲激光”,而非连续稳定的光束。这种激光器产生的光速质量和我们使用的激光二极管产生的激光

石墨烯拉曼光谱测试详解 (五)激光器波长的选择

从紫外、可见到近红外波长范围的激光器均可用作拉曼光谱分析的激发光源,激光器波长的选择对实验结果有着重要影响,典型的激光器如下:紫外:244nm,257nm,325nm,364nm可见:457nm,488nm,514nm,532nm

激光器的基本组成及发展

  1、激光器的基本组成  激光器虽然多种多样,但都是通过激励和受激辐射产生激光,因此激光器的基本组成是固定的,通过由工作物质(即被激励后能产生粒子数反转的工作介质)、激励源(能使工作物质发生粒子数反转的能源,又叫泵浦源)、光学谐振腔三部

激光光源之激光与染料激光器

振荡器,就能使受激辐射以一定方式持续下去,从而获得激光,而这种装置则称为激光器。一般激光器都具有三个基本的组成部分:激励能源(或泵浦源)、工作物质(或介质)和光学谐振腔。如下图所示。工作物质可以是固体(如晶体、半导体、玻璃等)、液体(如有

808激光器-仪器信息

808nm荧光激光器广泛应用于生物分析、医疗仪器、材料检测、荧光激发、建筑等领域。

FPB-808是激光诱导荧光系列的光纤荧光探头。通过与808nm半导体激光器及光纤光谱仪配合使用,可以实现液体和固体的荧光测量。

仪器简介:BRM激光器系列是本公司专门为拉曼光谱应用设计开发的一款窄带宽高功率激光器。它采用了本公司先进的光放大、窄化技术,集成了激光头、驱动器、TE致冷器与控温装置,以及高效率的光纤

产品参数物理参数Laser808-3KS尺寸190 × 145 ×75 mm重量1.2kg设备参数激光功率10~3000mW (可调)功率稳定性

STELLARIS新一代白光激光器(WLL)与我们提供的Power HyD探测器系列中最佳匹配的探测器相结合,使您可自由选择所有光谱,并准确组合适当的探针来解答您的实验问题。