全波长激光功率计
GOUMAX LSA-200 功率计适配器用户使用手册说明书

G OU M AX LSA-200功率计适配器用户使用手册517 Fairview WayMilpitas, CA 95035, USATelephone: +1 (408) 649 3992****************/© Copyright to GouMax Technology 2020Document subject to change without notice目录表1.引言 (3)2.GouMax LSA-200A 功率计适配器/单通道数据采集分析模块 (4)2.1LSA-200A作为功率计适配器(用于驱动其他厂家功率计模块) (4)2.2LSA-200A作为单通道测试仪和GouMax LSA-200B功率计模块驱动器 (5)3.LSA-200A模块面板描述和硬件 (6)4.用作功率计适配器 (7)4.1硬件列表 (7)4.2LSA-200A功率计适配器连接 (8)4.3LSA-200A模块连接步骤 (8)5.N7745A数据采集和处理 (9)5.1测试布线图 (9)5.2点对点触发数据采集 (9)5.3同步多点数据采集操作步骤 (10)6.技术支持和客户服务 (12)1.引言在光纤通讯被动元器件生产过程中,需要测量光学元器件的差损谱,由此计算出光学元器件的性能参数。
典型的被动光学元器件包括:DWDM滤波器、CWDM滤波器、Lan-WDM滤波器、光耦合器、FBG、AWG、WSS、Interleaver、环行器、隔离器、可调谐滤波模块,等等。
传统的测试系统使用宽带光源和光谱分析仪(OSA),如图1-1所示。
在批量生产中,这种测试方法需要比较高的设备投入。
另外,这种测试方案有其内在的缺陷不足:1)OSA的光谱扫描比较慢。
如果需要高光谱分辨率扫描分析,测量时间很长;2)波长精度由OSA的精度和波长重复性确定。
目前比较好的商用OSA 的光谱分辨率在~20 pm和重复性在~±5 pm (例如Yokogawa AQ6370D);3)功率参考和归零要求光源有很高的稳定性和OSA功率测量有比较好的重复性;4)一次只能测试器件的一个输出端口。
激光功率计功率示值误差测量结果的不确定度评定

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检定。 3.1 检定条件 环 境 温 度 为(20±10)℃ ,检 定 期 间 内 温 度 变 化 优
收稿日期:2017-03-27 作者简介:张振江(1972-),男,本科,助理工程师,研究方向:技术监督检验测试。
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第4期
测量次数 测量值 W
1 10.25
激光功率计功率示值误差测量结果的不确定度评定
表 1 激光小功率计在 P=10W 处不确定度测量结果
2
3
4
5
6
7
10.26
10.32
10.46
10.25
10.32
10.33
8 10.27
9 10.18
·79·
10 10.28
测量次数 测量值 W
表 2 激光小功率计在 P=30W 处不确定度测量结果
4 数学模型
①平均值的计算:ΔP= Pˉ -PS。其中,ΔP 为被检激光 功率计的示值误差,Pˉ 为被检激光功率计示值的算术平 均值,PS为绝对辐射计的标准功率值。
1 激光功率计的工作原理及技术要求
1.1 激光功率计的工作原理 激光中功率标准装置是由 CO2激光源发出的 10.6μm 波长的激光经过稳定的分束器分为透过束和反射束,先 由 2 台标准激光中功率计测出透过束和反射束各自的功 率数值,再计算其二者的比值,然后再由 1 台标准激光中 功率计测出反射束激光功率值,由标准激光中功率计反 射束激光功率值计算透过束激光功率值作为标准值,由 被检激光功率计测得的透过束激光功率值。标准值与 被检激光功率计测得值之比即为被检激光功率计灵敏 系数。 激光小功率标准装置是先由绝对辐射计测出 He-Ne 激光源发出的 633nm 波长的激光功率值作为标准值,再 由被检激光小功率计测量该激光源得到测量示值。标准 值与测量示值之比即为被检激光功率计灵敏系数。 1.2 激光功率标准装置的组成 激光功率标准装置由 2 台标准激光中功率计、1 台绝 对辐射计、1 台数字万用表、1 台 CO2激光源和 1 台 He-Ne 激光源组成。功率范围为 1~100W,光谱范围为 0.2~
三和 LP10激光功率计操作手册说明书

三和电气计器株式会社LP10激光功率计操作手册OPERATION MANUAL目录[1] 使用上的注意事项 (1)[2] 用 途 (1)[3] 特 点 (1)[4] 各部位的名称 (2)[5] 功能说明 (2)[6] 测量方法 (3)[7] 保养.管理 (5)[8] 售后服务 (5)[9] 规 格 (6)非常感谢您购买sanwa激光功率计LP10。
为了确保您正确、安全地使用此产品,请在使用前,仔细阅读此说明书。
并将此说明书与产品一起妥善保管,以便随时查阅。
[1] 使用上的注意事项●测量时,请勿直视激光,并且不要让反射光进入眼内。
激光进入眼内,有可能造成视力降低甚至失明。
尤其是红外线光源,因为肉眼无法看见,所以需要特别小心。
●若输入过强的光束,将会造成感光部的光电器件损坏,所以请勿接收超过测量范围(40 mW)的光束。
●请勿损伤、或者直接用手触摸、弄脏激光感应探头的感光面。
感光面的敏感度会因为伤痕或污垢而降低。
若感光面上有污垢,请使用酒精轻轻擦拭。
●本产品在操作结束15分钟后,会自动转换为节能状态。
在此状态下,若需再次启动时,请按MAX/MIN保持按钮恢复到测量状态,或将电源开关调至OFF 位置后再打开电源。
●使用结束后,请务必将电源开关设为“OFF”。
[2] 用 途本产品是测量激光功率用的便携式激光功率计,尺寸仅相当于上衣口袋大小。
操作性能优越、便于携带、性价比高,适用于激光仪器的检测和维修保养时的激光功率测量。
以He-Ne激光的633 nm为校正波长,可测量激光笔、DVD播放机的可视光的激光功率,直接读取功率数值。
另外测量CD机、激光打印机等校正波长以外的激光功率时,可以根据分光敏感度特性表(代表值)进行换算。
本表只能用来测量直流光(CW),无法正确地测量直流光以外的脉冲等调制光。
[3] 特 点* 尺寸仅为衣服口袋大小,便于携带。
* 激光感应探头可收纳在仪表盒内。
* 4039计数、模拟条显示。
多功能光功率计研制

多功能光功率计研制张晓峻;康崇;孙晶华【摘要】设计了具有多量程切换挡位、多波长选择挡位、操作简便的多功能光功率计。
具体介绍了光功率计中PIN光电探测器的特性、前置放大电路设计方法和减小噪声的措施。
%A multifunctional optical power meter with the characteristics of multi‐range ,multi‐wavelength and simple operation was designed .The property of PIN‐photoelectric detector ,design method of pre‐amplifier circuit ,and measures to reduce noise were introduced as well .【期刊名称】《物理实验》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】4页(P34-36,42)【关键词】光功率;光电探测器;前置放大电路;噪声【作者】张晓峻;康崇;孙晶华【作者单位】哈尔滨工程大学理学院,黑龙江哈尔滨150001;哈尔滨工程大学理学院,黑龙江哈尔滨150001;哈尔滨工程大学理学院,黑龙江哈尔滨150001【正文语种】中文【中图分类】TH741光学实验是物理实验的重要组成部分,在国内外同类实验教学中,其实验项目占全部物理实验的25%以上. 光学实验内容丰富,涉及面很广,其内容涵盖了干涉、衍射、偏振及近代物理领域的激光技术、干涉计量等方面. 光学实验技术,特别是激光技术在当代科学技术领域中起到十分重要的作用.光功率计是光学实验中的重要实验仪器之一. 通过学校实验技术研究立项,研制了光学多功能光功率计. 该仪器集演示性、验证性、设计性、综合性、研究性实验于一身,结构紧凑,精巧轻便. 实验内容新奇,实验现象奇幻,化抽象为具体,化枯燥为生动,把要研究的物理现象清楚地展示在学生面前,充分调动学生的积极性. 有助于学生由现象到本质,由表及里地全面认识问题,学会从实际出发实事求是地分析问题. 使学生充分地认识和较好地掌握光学技术的原理和应用,实现理论与实践互动. 该仪器特别加入了调制扩展口,学生可根据自己的想法查找相关文献资料,制作各种调制电路,培养学生动手能力和创新能力.光功率计实验仪如图1所示. 根据光学多功能实验的需求,研制的光功率计具有3种量程200 μW,2 mW,20 mW,3种波段523 nm,650 nm,自然光. 200μW的测量分辨率达0.1 μW[1].光功率计系统结构见图2,系统包括光电探测器、前置放大电路、量程切换校准电路、波长切换校准电路、调零电路、数字显示电路[2].光电探测器把光信号转换成电信号,便于仪器仪表对信号的测量分析[3]. PIN光电二极管具有体积小,灵敏度高,低温漂,低反向偏压等优点,被广泛应用.PIN光电二极管由P型和N型半导体材料组成,结构如图3所示. 在N型半导体中,电子是主要的载流子,而在P型半导体中,空穴是主要的载流子,在耗尽层中由于电荷的移动,造成两侧电荷的堆积,形成了由N区指向P区的自建电场,拦截空穴,使其不能继续扩散. 当光入射到耗尽层时,耗尽层中的电子吸收光子能量,并且跃迁到导带中,形成具有导电功能的光生载流子;它们在自建电场的作用下运动,空穴沿着自建电场方向向P区定向运动,而电子沿逆电场的方向向N区定向运动,光生载流子形成的电场因削弱了自建电场而产生了光电流. 入射光的光照越强,产生的光电流越大,这个过程把光信号转变成电信号[4].系统采用型号为HPI1KL5的PIN光电二极管. 波长响应特性曲线如图4所示,波长响应范围为450~1 050 nm,峰值波长920 nm. 指向性图如图5所示,方向视角-100°~+100°.由于PIN光电二极管输出的是微弱的电流信号,所以需要低噪声前置放大器对信号进行放大处理,实现后续处理电路与光电探测器之间的阻抗匹配. 要求前置放大器噪声低,输入阻抗高,响应速度快,抗干扰能力强. PCB布线时,前置放大器靠近探测器件安装,采用铜屏蔽壳体实现良好的接地与屏蔽,消除环境噪声对测量的干扰.本系统选用斩波稳零运算放大器ICL7650作为微弱信号的前置放大器[5]. 该芯片除了具有普通运算放大器的特点和应用范围外,还具有高增益、高共模抑制比、失调小和漂移低等特点. 其特征参量为:开环增溢120 dB,输入失调电压0.7 μV,失调电压温漂0.01 μV,输入失调电流0.5 pA,输入偏置电流1.5 pA. 用ICL7650运算放大器设计的电流电压变换放大基本电路如图6所示. 该电路噪声主要包括运放引入的噪声和反馈电阻的热噪声. ICL7650运放自身的噪声很低,可以忽略. 电阻的热噪,式中,K为玻尔兹曼常量1.38×10-23J/K,Δf为噪声频带. 因此可以得知,放大电路带宽对噪声具有很强的抑制作用,带宽越大,产生的噪声也就越大. 在反馈电阻两端并联电容C1可适当减小电阻的热噪声,如图7所示. 这时,RC并联电路对噪声的影响,相当于使电阻热噪声的频谱分布白噪声变窄为等效噪声带宽,Δfe=1/(4R1C1),因此RC电路的热噪声变为.此外,光电探测器带来的噪声有背景噪声、暗电流噪声和散弹噪声等,在设计电路时应减弱噪声的影响,提高信噪比[6].接通电源预热10 min以上,使电子器件达到热平衡状态,消除温漂的影响[6]. 然后将PIN探测器罩住,使照射在PIN探头上的光功率为零,调节调零电位器旋钮使数字式电压表读数为零. 用标准激光器照射PIN探头,调节使数字电压表读数为标准激光器的输出功率. 通过改变阻值,设置光功率计量程,满足不同的需求. 校准后的光功率计与Additional公司的光功率计进行测试比较,选用2 mW和20 mW量程,数据如表1,每个量程测量信号较弱时误差较大,但满足实际应用需求. 自研的光功率计在半导体泵浦激光实验中进行了应用[7]. 实验以808 nm半导体泵浦Nd3+∶YVO4激光器为研究对象,产生1 064 nm激光,在腔中插入KTP 倍频晶体产生532 nm倍频光. 泵浦光源电流与倍频后的输出光功率测试结果见表2和图8,曲线满足半导体泵浦激光的特性.自研的光功率计具有测量精度高、成本低、操作简便、读数直观等特点. 解决了以往实验室使用的光功率计温漂大、稳定性差、指针不固定、读数困难等问题,解决了高精度数字光功率计价格昂贵的问题.【相关文献】[1] 关海艳,冯毅,何春凤,等. 光敏电阻综合演示仪的设计[J]. 物理实验,2014,34(2):25-27.[2] 周曼. 绝对辐射功率计[J]. 物理实验,1996,16(6):260-261.[3] 安毓英,曾晓东. 光电探测原理[M]. 西安:西安电子科技大学出版社,2004.[4] B-BADD 1ication Bul1etin. Photodiode Monitoring with OpAmDS [Z]. 1995.[5] 陈张玮,李玉和,李庆祥,等. 光电探测器前级放大电路设计与研究[J]. 电测与仪表,2005,42(6):32-34.[6] 杨应平,陈梦苇,贾信庭. 四象限光电探测器实验装置的研究与应用[J]. 物理实验,2014,34(5):29-32.[7] 郭培源,付扬. 光电检测技术与应用[M]. 北京:航空航天大学出版社,2006:89-120.。
OPM 10000 mini 系列 光功率计 说明书

型号 OPM1000mini_DET-UV OPM1000mini_DET-SL OPM1000mini_DET-ST OPM1000mini_DET-IR OPM1000mini_DET-IT0.78~1.10.78~1.10.4~1.1光谱范围(um)0.2~1.10.4~1.1最大输入功率(W/cm2)1.51.51.5(带OD3衰减器)0.151.5最大输入功率(mW/cm2)1.51.5(不带衰减器) 0.151.51.5校准不确定度 3.5%@200~390nm 3.5%@400~940nm 3.5%@400~940nm 3.5%@780~1700nm 3.5%@800~1650nm (不带衰减器) 1.75%@391~940nm 7%@941~1100nm 7%@941~1100nm 7%@1701~1800nm 7%@1701~1800nm7%@941~1100nm校准不确定度 14%@200~350nm 1.75%@400~940nm 1.75%@400~940nm 8.75%@780~910nm 8.75%@780~910nm (带OD3衰减器) 7%@351~390nm 7%@941~1100nm 7%@941~1100nm 3.5%@911~1700nm 3.5%@911~1700nm7%@1701~1800nm1.75%@391~940nm7%@1701~1800nm7%@941~1100nm均匀性 ±3.5% ±3% ±3% ±2% ±3%线形 ±2% ±1.5% ±1% ±0.5% ±1%饱和电流(mA/cmcm2)9 4504503.50.02>0.1A/W ≥0.2A/W ≥0.1A/W相应度 ≥0.04A/W>0.1A/W400~1100nm 850~1700nm 800~1700nm250~1100nm400~1100nm>0.5A/W>0.5A/W >0.8A/W >0.8A/W最大相应度 >0.25A/WNEP(W/√HZ) 1.9X10-12 6.5X10-13 1.5X10-14 0.7X10-12 0.7X10-12Ge材料 Si Si Si Ge5/103/5/10有效面积直径mm 5/10 5/105/10有效面积形状 圆型 圆型 方型 圆型 方型探头工作温度 0~50°C 0~50°C 0~50°C 0~50°C 0~50°C探头工作电压 DC5V(±5%) DC5V(±5%) DC5V(±5%) DC5V(±5%) DC5V(±5%)通讯接口 RS232/USB RS232/USB RS232/USB RS232/USB RS232/USB型号 OPM1000mini_DET-IG0.8~1.65光谱范围(um)最大输入功率(W/cm2)(带OD3衰减器) 1.5最大输入功率(mW/cm2)(不带衰减器) 1.5校准不确定度 3.5%@800~1650nm(不带衰减器)校准不确定度 8.75%@800~900nm(带OD3衰减器) 3.5%@901~1650nm均匀性±3%线形 ±1%饱和电流(mA/cmcm2) 350相应度 ≥0.1A/W800~1600nm最大相应度 >0.9A/WNEP(W/√HZ) 3.0X10-14材料 InGaAs有效面积直径mm 3/5有效面积形状 圆型探头工作温度 0~50°C探头工作电压 DC5V(±5%)通讯接口 RS232/USBOPM1000mini_DET-UV OPM1000mini_DET-SL OPM1000mini_DET-IG OPM1000mini_DET-IR 尺寸示意图模拟输出SMA连接器安装支架固定孔(M4)探测器窗口通讯电缆 &电源电缆 端口衰减片滑片探测器窗口通讯电缆 &电源电缆 端口OPM1000mini_DET-ST OPM1000mini_DET-IT 尺寸示意图OPM_DET_HOLDER 尺寸示意图探头部件示意图增强光纤适配器优势比较适配器能大幅度提高测量准确性.探头型号 描述OPM1000mini_DET-□1-□2-□3-□4□1->探测器类型UV SL ST IR IT IG□2->有效面积(mm)3 5 10□3->衰减器OD0(无衰减片)O D3(30dB)□4->计算机接口R(RS232) U(USB)有效组合OPM1000mini_DET-UV-5-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-SL-5-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-SL-10-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-ST-10-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-IR-3-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-IG-3-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-IR-5-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-IG-5-OD0/OD3-R/UOPM1000mini_DET-IT-10-R/U探头附件型号 描述OPM_DET-FA2 裸光纤适配器座OPM_DET_FH1 裸光纤适配器夹具OPM_DET_FC_S 简易FC适配器OPM_DET_SMA_S 简易SMA适配器OPM_DET_ST_S 简易ST适配器OPM_DET_LC_S 简易LC适配器OPM_DET_SC_S 简易SC适配器OPM_DET_U125_S 简易1.25mm通用适配器OPM_DET_U25_S 简易2.5mm通用适配器OPM_DET_FA 增强光纤适配器安装座OPM_DET_SMA_A 增强SMA光纤适配器OPM_DET_FC_A 增强FC光纤适配器OPM_DET_LC_A 增强LC光纤适配器OPM_DET_SC_A 增强SC光纤适配器OPM_DET_U125_A 增强1.25mm通用光纤适配器OPM_DET_U25_A 增强2.5mm通用光纤适配器OPM_DET_CORE_VIS 增强光纤适配器可见光波段适配器(430~700nm) OPM_DET_CORE_NIR 增强光纤适配器近红外波段适配器(650~1000nm) OPM_DET_CORE_IR 增强光纤适配器红外波段适配器(1000~1600nm) OPM_DET_HOLDER 探头固定片OPM_ACC-2 便携箱标准配置RS232版本:探头 X1 探头防尘帽 X1 RS232电缆 X1 探头电源适配器 X1 驱动光盘 X1 使用说明及保修卡 X1USB版本:探头 X1 探头防尘帽 X1 USB电缆 X1 驱动光盘 X1 使用说明及保修卡 X1。
激光老化实验报告

一、实验背景随着激光技术的不断发展,激光在工业、医疗、科研等领域得到了广泛应用。
然而,激光作为一种高强度、高能量的电磁波,对人体皮肤等组织也可能产生一定的损伤。
为了研究激光对人体皮肤的影响,本实验采用激光照射法,模拟激光对皮肤老化的影响,探究激光老化的机理和防护措施。
二、实验目的1. 研究激光照射对人体皮肤老化的影响;2. 探究不同激光参数对皮肤老化的影响;3. 寻求有效的激光老化防护措施。
三、实验材料与方法1. 实验材料(1)实验动物:成年雄性SD大鼠,体重200-250g;(2)激光光源:波长为632.8nm的He-Ne激光器;(3)激光功率计:测量激光功率;(4)激光照射系统:包括激光发生器、激光束聚焦系统、激光功率调节系统等;(5)皮肤老化评估指标:皮肤弹性、皱纹深度、皮肤水分等;(6)统计分析软件:SPSS 22.0。
2. 实验方法(1)分组:将实验动物随机分为5组,每组10只,分别为对照组、低功率组、中功率组、高功率组、高功率防护组。
(2)激光照射:将大鼠置于激光照射系统中,采用激光照射法模拟激光对皮肤老化的影响。
对照组不进行激光照射;低、中、高功率组分别采用0.5mW、1mW、2mW的激光功率照射大鼠背部皮肤;高功率防护组在激光照射前涂抹一层防护剂,然后进行2mW的激光照射。
(3)皮肤老化评估:在激光照射后第1周、第2周、第4周、第8周分别对各组大鼠进行皮肤老化评估,包括皮肤弹性、皱纹深度、皮肤水分等指标。
(4)数据分析:采用SPSS 22.0软件对实验数据进行统计分析,比较各组大鼠皮肤老化指标的差异。
四、实验结果1. 皮肤弹性实验结果显示,随着激光照射时间的延长,低、中、高功率组大鼠皮肤弹性逐渐降低,与对照组相比,差异具有统计学意义(P<0.05)。
高功率防护组大鼠皮肤弹性降低程度明显低于高功率组,差异具有统计学意义(P<0.05)。
2. 皱纹深度实验结果显示,随着激光照射时间的延长,低、中、高功率组大鼠皱纹深度逐渐增加,与对照组相比,差异具有统计学意义(P<0.05)。
JDSU光功率计使用说明

光功率计使用说明
JDSU---中文翻译:捷迪讯,美国通讯设备商
型号:JDSU OLS-35,单模光源,
可用于损耗测试以及连续性检查,光纤类型:SM (9/125μm)
电源开关
波长选择键,按下此键可选择不同的激光波长,1310nm和1550nm。
发送激光键开关
波长模式选择:MULTI-λ多波长模式,AUTO-λ自动波长模式,一般用自动波长模式即可。
模式键,用来调制频率:CW连续波,270、1k、2kHz,一般选择CW模式
JDSU OLS-38,光功率计
电源开关
波长选择键,按下此键可选择不同的激光波长,
多模:850,1300,单模:1310,1550,1625,长按此键,用或
可调整不同的波长。
一般选择单模1310或1550nm。
保存键,长按此键查看保存的记录,
选择AUTO-λ自动波长模式。
在保存的记录状态下,常按此键,删除该条记录;在保存的记录状态下,长按此键和STORE键可删除所有的保存记录。
dBm、微瓦是绝对值,dB是相对值。
dBm指得是实际功率同mW对比的dB值。
比如0dBm为1mW,3dBm为2mW,20dBm为100mW,-3dBm为0.5mW,-10dBm为0.1mW等。
MOD输出模式,调制输出
闪频功能
850、1300多模
1301、1550单模
ABS绝对值
REF参考值。
激光功率计功率示值误差测量结果的不确定度评定

激光功率计功率示值误差测量结果的不确定度评定作者:张振江来源:《河南科技》2017年第07期摘要:激光功率计是用于测量激光功率的仪器。
本文介绍激光功率计的基本结构、工作原理、技术性能指标,并进行示值误差测量结果的不确定度评定,结果表明其完全能满足开展对激光功率计的检测工作。
关键词:激光功率计;工作原理;示值;不确定度中图分类号:TM933.3 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2017)04-0078-03Evaluation of the Uncertainty in the Measurement of the PowerIndication Error of Laser Power MeterZhang Zhenjiang(Kaifeng City Quality and Technical Supervision and Inspection Center,Kaifeng Henan 475002)Abstract: Laser power meter is an instrument for measuring laser power. This paper introduced the basic structure, working principle and technical performance index of laser power meter. And the uncertainty of the measurement results of the indication error was evaluated, the results showed that it could meet the requirements of laser power meter.Keywords: laser power meter;working principle;indication;uncertainty1 激光功率计的工作原理及技术要求1.1 激光功率计的工作原理激光中功率标准装置是由CO2激光源发出的10.6μm波长的激光经过稳定的分束器分为透过束和反射束,先由2台标准激光中功率计测出透过束和反射束各自的功率数值,再计算其二者的比值,然后再由1台标准激光中功率计测出反射束激光功率值,由标准激光中功率计反射束激光功率值计算透过束激光功率值作为标准值,由被检激光功率计测得的透过束激光功率值。
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• 本仪器是专门为检测激光二极管组件质量、判断其好坏而设计的,它具有体 积小、性价比高、使用方便等特点。其波长选择范围:532nm、635nm、 650nm、660nm、780nm、808nm、850nm、980nm等;功率测量范围:0~ 2000mw。 • 通常激光功率计采用了精确的校准技术,可测量不同波长的光功率,是光电 器件、光无源器件、光纤、光缆、光纤请打零贰玖捌捌柒贰陆柒柒叁通信设 备的测量,以及光纤通信系统工程建設和维护的必备的测量工具。 • 售后服务:对本公司售出的产品一律保证一年保修,三年维修的原则,在保 修期内出现的任何质量问题将给予认真负责的处理。欢迎用户提供宝贵的改 进意见。 • Laser meter is designed for testing laser diode module, judging its quality and design, it has small volume, high cost performance, convenient use, etc. • Wavelength range: 532 nm, 635 nm, 650 nm, 660 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm, 980 nm, etc; Power measuring range: 0 ~ 2000 mw. • Usually laser meter adopts precise calibration technology, it can measure different wavelengths of light power, is a photoelectric device, light please dozen zero two nine pure two land and pure pure three source device, optical fiber, optical cable, optical fiber communication equipment, measurement, and the optical fiber communication systems engineering construction and maintenance of the necessary measuring tool. • After-sales service: our company products sold shall be guaranteed for a year warranty, principle and maintenance of the three years of any quality problems during the warranty period will result in serious and responsible. Welcome the user to provide valuable improvements.