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光电探测器:光电倍增管、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD等各自特点是什么?
PMT和APD都属于点探测器,只能探测光子信息,可以通过扫描方式测光谱。CCD和CMOS属于线阵或者面探测器,可以成像。ICCD和EMCCD属于不同类型的CCD。1、PMT PMT:光电倍增管 ,属于灵敏度极高,响应速度非常快的单点光探测器。主要是由光电发射阴极(光阴极)和聚焦电极、电子倍增极及电子收集极(阳极)等组成。 核心原理就是:通过把入射的光子转化成电子,在电子倍增电场作用下进行倍增放大,放大后的电子通过阳极收集后输出。通过AD转换器,信号可以通过示波器直接显示。 典型的光电倍增管按入射光接收方式
05.23
2023
激光测距传感器的原理及应用分析
激光传感器必须准确地测定传输时间,因为光速太快。要分辨出3ps的时间,这是对电子技术提出的过高要求,实现起来造价太高。 但是如今的激光传感器巧妙地避开了这一障碍,利用一种简单的统计学原理,即平均法则实现了1mm的分辨率,并且能保证响应速度。 远距离激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离;LED白光测速仪成像在仪表内部集成电路芯片CCD上,CCD芯片性能稳定,工作寿命长,且基本不受工作环境和温度的影响。因此,
05.23
2023
激光反射镜原理分类及用途简介
反射镜应用于光纤激光系统内作为尾镜或折返镜,以及外光路系统中的转折镜,其基材通常为钼、 融石英、无氧铜、单晶硅等;无氧铜材料由于其高热导性通常应用于高功率激光系统中;由于单晶硅是高性价比的基底材料,所以常用的的基材是“硅”。铜材料由于其高热导性通常应用于高功率激光系统中。钼相当耐磨的表面适用于很多特定需要的物理环境,钼反射镜一般是不镀膜的。在低功率激光器内部,如玻璃管激光器和金属管激光器,腔内尾镜通常使用硅反镜,其曲率半径可根据客户需求定制。 激光反射镜是激光光线传输系统中重要的元件,在CO2激光光路中,
05.23
2023
单光子探测技术的典型应用有哪些?
单光子探测是一种探测超低噪声的技术,增强的灵敏度使其能够探测到光的min能量量子——光子。单光子探测器可以对单个光子进行计数,实现对微弱目标信号的探测,因此也活跃在许多可获得的信号强度仅为几个光子能量级的新兴应用领域中。 人眼安全激光雷达 激光雷达是一种基于光学探测与测距的光学遥感技术,实用窄线宽短脉冲激光在大气中进行光子激射从而产生背向散射。接收这些微弱的背向散射信号需要用到单光子计数器等高灵敏度的光学探测设备。今天,激光雷达活跃在污染监测,空气质量分析,气候学等很多领域。量子密
05.23
2023
多光谱相机的原理及组成
多光谱成像技术自从面世以来,便被应用于空间遥感领域。而随着搭载平台的小型化和野外应用的需求,光谱成像仪在农业、林业、军事、医药、科研等领域的需求也越来越大。而在此之前成像技术并没有那么高,只能对特定的单一的谱段进行成像。虽然分辨率高但是数据量大难以进行分析、存储、检索,而多光谱成像是将所有的信息结合在一起,这不仅仅是二维空间信息,同时也把光谱的辐射信息也包含在内,从而在较宽的谱段范围内成像。多光谱相机的基本构成1.光学系统 可以在各个谱段内范围内成像,可以很好的的控制杂散光,是多光谱相机较重要的部分,对工
05.23
2023
紫外激光器在各种PCB材料中的四大应用
紫外激光器是很多工业领域中各种PCB材料应用的较佳选择,从生产基本的电路板,电路布线,到生产袖珍型嵌入式芯片等工艺都通用。 应用1:表面蚀刻/电路生产 紫外激光器在生产电路时工作迅速,数分钟就能将表面图样蚀刻在电路板上。这使得紫外激光器成为生产PCB样品的快方法。研发部门注意到,越来越多的样品实验室正在配备内部紫外激光系统。 依赖于光学仪器检定,紫外激光光束的大小可以达到10-20μm, 从而生产柔性电路迹线。图2中的应用表明紫外线在生产电路迹线方面的max优势,电路迹线微小,需要在显微镜下才能看见
05.23
2023
光电微知识:您对“光学平台”有多少了解
光学平台,又称光学面包板、光学桌面、科学桌面、实验平台,供水平、稳定的台面,一般平台都需要进行隔振等措施,保证其不受外界因素干扰,使科学实验正常进行。目前来说,有主动与被动两大类。而被动又有橡胶与气浮两大类。 光学平台追求水平,首先加工的时候整个台面是极平的。之后台面置放与四个联通的气囊上,以保证台面水平。台面上布满成正方形排列的工程螺纹孔,用这些孔和相应的螺丝可以固定光学元件。这样,当你完成光学设备的搭建,系统基本不会受外来扰动而产生变化。即使按动台面,它也会因为气囊而自动回复水平。光学平台从功能上分为
05.22
2023
光学调制器的基础原理
定义:该装置可以操控光束的性质,例如光功率或者相位。 光调制器通常用来操控光束的性质,例如激光光束。调制器根据所调制光束的性质被称为强度调制器,相位调制器,偏振调制器,空间光调制器等。不同类型的调制器可以应用到不同的应用领域,例如光纤通信领域,显示设备中,调Q或者锁模激光器,以及光学测量中。 存在几种不同的调制器类型: 声光调制器是基于声光效应的调制器。它们被用于切换或者持续调整激光光束的振幅,改变光频率,或者改变空间方向。 电光调制器利用的是泡克尔斯盒中的电光效应。它们可以调制偏振状态,相位或者光束功率
05.22
2023
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