隨著激光技術的飛速發展和廣泛應用,激光已成為科學探測和現代-中-重要的工具之一,由此帶來的激光損傷和激光威脅也日益-.激光防護技術和激光防護材料的研究已受到-的-重視,也取得了很大進展.總結了激光技術在-、-、醫學等技術中的應用和激光對人眼及光電傳感器的威脅,介紹了激光防護的方法及原理,對基于線性光學原理和非線性光學原理防護材料的優缺點進行了比較,-提出了激光防護材料的發展趨勢.
940nm 2300mw 激光二極管工作原理:
主要借助紅外940nm,940nm半導體激光器,紅外燈源等各種紅外光源激發(發射),反射回來的光通過940nm濾光片消除或過濾掉
光,-傳感器,收到的信號準確無誤,不會出束失真或飽和以及亂碼等現象,實現大數據的平生和傳輸。
940nm激光二極管優點:
1)適用于有太陽光等強光干擾下工作。
2)透過率達90%以上,光信號衰減率小,有效提升工作距離和光強度
3)直接在可見光紅外上或膠合,迅速提高截止率高,掃地機激光模組,垂直入時在強紅外燈下無穿現象,透光率小于02%,并目-在大角度下工作,波長短移現象減弱。
qsi激光二極管中國地區總代理,主要為國內的客戶提供qsi的原廠產品和技術支持。同時也研發激光類應用產品和其他電子產品。秉承一貫的服務理念和精神為客戶提供-的產品信息,行業動態,技術支持。同時qsi激光二極管被越來越多地作為下一代-行業的-器件。
★我們可以提供主要有以下型號:
635nm/5-20mw,650nm/5-50mw,685nm/10-50mw,780nm/3-50mw,808nm/200-1w,830nm/5-200mw,
850nm/5-200mw ,905nm/10-200mw,940nm/50-200mw等等
在講激光產生機理之前,先講一下受激輻射。在光輻射中存在三種輻射過程,
一時處于高能態的粒子在外來光的激發下向低能態躍遷,稱之為自發輻射;
二是處于高能態的粒子在外來光的激發下向低能態躍遷,稱之為受激輻射;
三是處于低能態的粒子吸收外來光的能量向高能態躍遷稱之為受激吸收。
自發輻射,即使是兩個同時從某一高能態向低能態躍遷的粒子,它們發出光的相位、偏振狀態、發射方向也可能不同,但受激輻射就不同,當位于高能態的粒子在外來光子的激發下向低能態躍遷,發出在頻率、相位、偏振狀態等方面與外來光子完全相同的光。在激光器中,905激光二極管,發生的輻射就是受激輻射,它發出的激光在頻率、相位、偏振狀態等方面完全一樣。任何的受激發光系統,即有受激輻射,940激光,也有受激吸收,只有受激輻射-勢,才能把外來光放大而發出激光。而一般光源中都是受激吸收-勢,只有粒子的平衡態被-,使高能態的粒子數大于低能態的粒子數這樣情況稱為離子數反轉,才能發出激光。
產生激光的三個條件是:實現粒子數反轉、滿足閾值條件和諧振條件。產生光的受激發射的首要條件是粒子數反轉,激光,在半導體中就是要把價帶內的電子抽運到導帶。為了獲得離子數反轉,通常采用重摻雜的p型和n型材料構成pn結,這樣,在外加電壓作用下,在結區附近就出現了離子數反轉—在高費米能級efc以下導帶中貯存著電子,而在低費米能級efv以上的價帶中貯存著空穴。實現粒子數反轉是產生激光的-條件,但不是充分條件。要產生激光,還要有損耗小的諧振腔,諧振腔的主要部分是兩個互相平行的反射鏡,激發物質所發出的受激輻射光在兩個反射鏡之間來回反射,不斷引起新的受激輻射,使其不斷被放大。只有受激輻射放大的增益大于激光器內的各種損耗,即滿足一定的閾值條件。
產品特點:
功率穩定、可調節,操作簡便;
采用進口 940nm ld,性能-,使用-;
適用于光譜分析、材料分析、生物工程、光電檢測、醫學等。
使用說明
1:注意相關的激光使用安全規定,不能直射人眼
2光器中半導體激光管屬靜電觸感器件,應遵守相關的電防護規定
3:電源電壓不要超過5v
4.使用-電源,需要具有很強的高穩定性、抑制浪涌電流及緩啟動等特點,-適于-的工作環境,能有效-鐳射激光
產品的穩定性和使用壽命。
5.使用壽命。連續使用大于8000h
940m紅外激光器應用行業
夜視照明:黑白ccd機夜間照明;對準/-
特點:低功耗、輸出功率高;工作距離遠;體積小
940m紅外激光器功能介紹
940m紅外激光器是專為紅外夜視系統配置的、遠距離紅外照明光源:配合紅外像機、黑白ccd像機或微光夜視系統用于夜間及24小時的、照明距離從幾米到數公里。我們還可以根據用戶的要求(光波長、光功率、發散角、供電方式、工作條件、外形等)為您研制-940m紅外激光器,使您能夠在任何環境下,都可以達到較好的效果
我公司生產635-940波段激光二極管,其他請另外咨詢。