激光点线光源发射器
二合一光幕的基础和应用

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安装与调试方法
安装二合一光幕需遵循一定的步骤和规范,包括 确定安装位置、固定发射器和接收器、调试光幕 等,以确保其正常工作。
拓展思考:未来技术革新方向预测
智能化发展
随着人工智能和机器学习技术的不断发展,二合一光幕有 望实现更高程度的智能化,如自适应环境、自动校准等。
生产线安全保护
在自动化生产线上,二合一光幕可以作为安 全光栅使用,当工人进入危险区域时,光幕 会立即感知并触发停机,从而保护工人免受 伤害。
精准定位与检测
高效人机协作
通过集成二合一光幕,机器人和自动 化设备可以更加智能地与人类工人进 行协作,提高生产效率和安全性。
二合一光幕具有高分辨率和快速响应的特 点,可用于检测生产线上的物体位置、形 状和尺寸等,实现精准定位和缺陷检测。
精度优化方法探讨
光学设计优化
通过优化光学系统结构、 选用高质量光学元件,提 高光幕的光学性能,从而 提高检测精度。
信号处理技术
采用先进的信号处理技术, 如锁相放大、相关检测等, 提高光信号的检测灵敏度 和精度。
标定与校准
定期对光幕进行标定和校 准,消除系统误差,保证 检测结果的准确性和可靠 性。
降低成本及提高可靠性途径
设计等,提高产品的可靠性。
二合一光幕市场前景
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展望
行业发展趋势分析
技术创新推动
随着光电技术的不断创新,二合一光幕在分辨率、色彩表 现、响应时间等方面将持续提升,为用户带来更加沉浸式 的视觉体验。
市场需求增长
消费者对大屏、高清、智能化的显示设备需求不断增长, 二合一光幕凭借其独特优势,将在家庭娱乐、商业展示等 领域获得更广泛应用。
一字线激光灯

陕西日成科技发展有限公司是一家专业从事半导体激光产品研发、设计和生产的高新技术企业。
我公司面向国内外激光、光电子市场,重点针对半导体激光应用领域,先后开发了点光源、线光源、十字光源、功率可调激光器、频率可调激光器、光纤藕合激光器等几大类数百种产品,产品广泛应用于工业指示、医疗、军事、试验教学等领域。
参数
光斑形状:一字线型
波长:532nm 635nm 650nm(可定制)
管芯功率:0~200mw(按要求定制)
工作电流:0~2000mA(可定制)
工作电压:5V 12V 24V 36V
外形尺寸:Φ16×55mm Φ16×80mm Φ22×85mm Φ26×110mm(可选择)光束发散度:0.3~1.5mrad
出光张角:10 º~135º
光线直径:≤0.5mm @0.5m;≤1.0mm @3.0m;≤1.5mm @6.0m;
直线度:≤1.0mm @3.0m
光学透镜:光学镀膜玻璃或塑胶透镜
工作温度:-10~75℃
储存温度:-40~85℃
工作介质:半导体
等级:Ⅲb。
激光原理(1)

南京邮电大学 光电工程学院 万洪丹
Laser Application——Laser manufacture
南京邮电大学 光电工程学院 万洪丹 机器人激光焊接技术
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Laser Application——Laser radar
反射回来的不同光谱成分预测污 染物分布情况 激光测试大气污染
南京邮电大学 光电工程学院 万洪丹
Nicolay G. Basov, Aleksandr M. Prokhorov 南京邮电大学 光电工程学院 万洪丹
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Laser History 【激光器的发明】 1960年:梅曼制成世界上第一台红宝石激光器
增益介质:红宝石晶体 泵浦源:脉冲激光
南京邮电大学 光电工程学院 万洪丹
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Laser History 【中国第一台激光器】 1961年8月,中国科学院长春光学精密机械研究所, 王之江院士(中国激光之父)、邓锡铭、汤星里
南京邮电大学 光电工程学院 万洪丹
激光治疗 外科手术
材料加工
南京邮电大学 光电工程学院 万洪丹
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Laser History
第一台激光器 Laser 微波振荡器( ) Theodore Maiman 受激辐射理论 Hard Maser Townes Albert Einstein Charles 光导纤维理论,成就光纤通信 纯石英光纤:没有杂质的玻璃 1000dB/km------20dB/km 美国康宁公司
激光用于:石质材料、文物的清洗、修复
南京邮电大学 光电工程学院 万洪丹
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Laser Application——Hologram Holograms 激光全息:利用激光的干涉和衍射原理记 录并再现物体真实的三维图像。 全息防伪:加密技术
人造紫外光源

人工紫外光源(简介)1.紫外激光UV气体激光器,激光二极管和UV固态激光器可以被制造成在紫外线范围内发光。
氮气激光器使用电子激发的氮分子,主要是紫外发射光束。
最强的光线是在337.1 nm波长的紫外线。
其他的是在357.6纳米的紫外线(这种激光也发出较弱的线在蓝色,红色和红外)。
直接紫外发射激光二极管可在375 nm处UV二极管激光器已被证明使用Ce:LISAF系列晶体(铈锂锶,氟化铝),在20世纪90年代开发的一个过程,在劳伦斯·利弗莫尔国家实验室波长大于325纳米的商用二极管产生的固态模块,使用频率增加一倍或两倍的二极管泵浦固态DPSS技术。
波长包括262,266,349,351,355和375 nm。
紫外激光器主要应用在工业(激光雕刻),药品(皮肤科和激光角膜切削术),安全通信和计算(光存储)。
2.短波UV灯发射短波UV光灯同样是产生人造紫外线的光源。
没有内部涂层的荧光灯转换紫外到可见光照射紫外线,由于灯泡内的汞的峰值发射在253.7nm和185nm的UV-C波段中有两个峰。
85%到90%的这些灯所产生的紫外线是在253.7nm,而只有5%到10%在185 nm处。
为阻止在185 nm波长的石英管,需掺杂有一种添加剂。
这些“杀菌”灯被广泛用于实验室和食品加工等行业,表面进行消毒和杀菌水供应。
标准灯泡有一个最佳的工作温度为30摄氏度左右。
/news/19222707.html水银汞齐的使用允许操作温度上升到摄氏100度的温度下,和UVC排放至约双重或三重的每单位光弧长。
这些低压灯有一个典型的效率约30%至35%,这意味着每100瓦的灯所消耗的电力,他们会产生约30-35瓦的总UV输出。
UV A/ UVB发光灯泡也卖其他特殊用途,如爬行动物饲养。
3.黑光黑光指的是一盏发射的非常小的UV A长波辐射的灯发出的可见光。
通常荧光黑光管工作方式与普通的荧光灯相同,不同的是使用不同的荧光体上的管件,而不是可见光发射UV,和清澈的灯泡的玻璃外壳的内部涂覆有深蓝色的,紫色的光过滤器的涂层,以阻止几乎所有高于400纳米的可见光。
Laserline 激光源介绍

siehe Handbuch Kapitel 3
激光源构造原理
开启门盖
开启侧门
serline.de
© Laserline GmbH
siehe Handbuch Kapitel 3
激光源构造原理
开启门盖
• # 1, # 2, # 3 及 # 5 可由客户开启 • # 4 只能由Laserline的维修人员开启
激光源构造原理
显示器, 急停
1 急停按键 2 / 3 激光发射
4 故障 5 电源 6 钥匙开关
• 按下急停时,冷却泵及二极管电源立即停止工作。 光源控制部分提示为故障。急停状态最短持续30秒。 • 当激光发射时,“激光发射“显示灯亮起。 只要快门为关闭状态,就不会有激光发射出来。 • 当有故障发生时,显示器上的“故障“显示灯就会亮起。 在控制面板上也会显示故障。 • 当激光源接入电网并且主开关为开启状态时, “电源“ 显 示灯亮起。 • 钥匙开关是为防止擅自开启激光源的情况发生。钥匙在 位置“0“上时可被取下。
serline.de © Laserline GmbH
siehe Handbuch Kapitel 3
激光源构造原理
激光器控制电器构造(1)
1 主开关: 开启/关闭激光源。主开关同时也是主保险 开关。 2 水泵变频器: 改变接入电源的频率以调整水泵的运行速度。 3 压缩机变频器: 改变接入电源的频率以调整压缩机的运行。 只在接入的电网频率不同的国家使用。
serline.de
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siehe Handbuch Kapitel 3
激光源构造原理
激光器控制电器构造(4)
13 接线夹/保险/继电器: 控制电路,电路板及接口处的保险。信号及电 压分配的接线夹(详情请参阅电路图)。 14 信号主板: 处理由激光源内部各处单独的电器元件(冷却器, 二极管电源等)传回的数据信号并传递给激光器 控制系统。除此之外,还可对激光源进行监视 及设定。 15 激光器控制单元(PLC): 激光源主控单元。
激光的应用

A 低能激光武器(激光轻武器、单兵激光武器)
第一支激光枪是用红宝石激光器制成的
用途:
可在近距离内烧毁衣服、皮肤,也可使人在不知 不觉中致盲,破坏敌方夜视仪、测距仪等光电传 感器且无声响。
现状:1978年就制造出来了第一支激光枪。
美 国 研 制 的 AN/PLQ-5 激光对抗装置,安装在 M16A2 步 枪 上 , 总 重 11.6kg,电池包重7.6kg, 可提供发射3000次的电 力。 海湾战争中已将其布置 在战场上。据称可破坏 2km外敌方光学传感器, 对人当然可起到致盲作 用。
二、激光的应用
激光在信息领域的应用 激光在生物医学领域的应用 激光在工业领域的应用 激光在国防科学领域的应用
激光存储 激光计算机 激光打印机
激光通信
光盘存储
上世纪80年代,出现了一种新的存储介质—光盘, 由于它存储密度高而被广泛应用于音响影视及计算机 设备等领域,并逐渐取代磁带、磁盘等存储介质。
激光全息存储的实现原理
现有的电子计算机远不能满足信息时代不断 发展的要求,于是人们将注意力转移到光子 计算机的研制上。所谓光子计算机,就是以 光子作为主要信息载体,以光学系统作为计 算机主体的一种新型计算机,光子计算机中 的光源是激光。理论上,光子计算机每秒可 运算1022(100万亿)次,比当今最好的电子 计算机还要快1000倍以上。
激光全息存储是20世纪60年代随着 激光全息技术的发展而出现的一种 大容量高存储密度的存储方式。 将全息技术运用在存储上面,理论 上可以达到1000GB(1TB)以上的 数据,目前的全息存储产品已经达 到了300GB的容量,是下一代DVD 存储容量的6倍。 特点 1.存储容量大,可达TB级存储 2.记录速度快 3.信息不易丢失 4.可长期保存 5.便于复制 6.可记录立体影像
光学测距仪原理

光学测距仪原理光学测距仪是一种利用光学原理进行测量的仪器,通常用于测量远距离或无法直接测量的位置或物体的距离。
光学测距仪的工作原理主要包括三个方面:发射光源、接收光源和计算距离。
首先,光学测距仪的工作原理涉及到发射光源。
发射光源一般是一束激光器或红外线发射器,用于发射光线。
激光器发射的光束通常具有高亮度和高单色性,能够保证光纤的传输质量。
红外线发射器则发射红外线光束,可以用于测量一些特殊材质或特殊环境下的距离。
其次,光学测距仪的工作原理还涉及到接收光源。
接收光源一般是一个接收器或光电二极管。
当激光束或红外线光束照射到目标物体上并被反射回来时,接收光源会将反射光束接收下来,并将其转化为电信号。
光电二极管具有良好的灵敏度和响应速度,可以将光信号快速转化为电信号。
最后,光学测距仪的工作原理还包括计算距离。
接收到的光信号会被传递给一个计算装置,该装置会通过一些算法来分析光信号的特征并计算出测距结果。
这些算法通常是基于光信号传输的速度和时间差进行计算。
例如,使用飞行时间法来计算光信号从发射到接收的时间差,再通过光速的数值进行计算,就可以得到目标物体到测距仪的距离。
光学测距仪的工作原理有以下几个特点:1. 高精度:光学测距仪通常能够达到很高的测量精度,能够测量几十米甚至上百米的距离,并且精度通常在毫米量级。
2. 快速测量:光学测距仪的测量速度通常非常快,可以在几毫秒内完成一次测量,适用于需要快速获取距离信息的应用。
3. 非接触测量:光学测距仪工作原理的特点之一是非接触测量,即可以通过光线直接照射测量目标物体,而不需要接触目标物体,减少了对目标物体的影响。
光学测距仪的应用非常广泛,在建筑、工程、地理测量、航天航空等领域都有着重要的应用。
例如,在建筑工程中,光学测距仪可以用于测量建筑物的高度和距离,以便进行设计和施工的规划。
在地理测量中,光学测距仪可以用于获取地形地貌数据,辅助地图制作和地貌调查。
在航天航空领域,光学测距仪可以用于飞行器的导航和定位,确保飞行器的飞行安全。
激光拉曼光谱仪的激光光源

激光拉曼光谱仪的激光光源
激光拉曼光谱仪的激光光源通常使用激光器作为光源。
常见的激光光源包括:
1. 氦氖激光器(He-Ne Laser):氦氖激光器是最常用的激光光源之一,它发射的激光波长为63
2.8纳米(红光),适用于一些常见的拉曼光谱分析应用。
2. 氩离子激光器(Ar Laser):氩离子激光器发射的激光波长通常在488纳米至514纳米之间,适用于一些特定的拉曼光谱分析应用。
3. 二极管激光器(Diode Laser):二极管激光器可以提供多种波长的激光光源,包括红光、绿光和蓝光等。
它们通常比较紧凑和稳定,适用于便携式和实时监测的应用。
4. 固体激光器(Solid-state Laser):固体激光器通常使用钕(Nd)或铒(Er)等离子体作为激活剂,可以提供多种波长的激光光源,包括红光、近红外光和紫外光等。
这些激光器通常具有较高的功率和较窄的线宽,适用于高分辨率和高灵敏度的拉曼光谱分析。
5. 光纤激光器(Fiber Laser):光纤激光器利用光纤作为激光介质,可以提供多种波长的激光光源,具有较高的功率和较窄的线宽。
光纤激光器通常比较紧凑和稳定,适用于便携式和实时监测的应用。
这些激光光源可以根据实际需求选择,以满足不同的拉曼光谱分析应用要求。
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激光点、线光源发射器
赤壁市第一初中 徐逸菲
一、 设计背景
我们在学习光的现象知识时,在光的反射中要做如下图1探究实
验,在光的折射中要做如图2探究实验,我们在做实验时因为激光灯
只是一个很小的点光源,光线很难在背景屏中显示出来,让我们无法
进行观察和分析得出结论。
图1 图2
二、 创作思路
在分析上述探究实验遇到的问题时,我们发现只要将激光灯发出
的点光源变为一条线光源就能很好的解决,一开始我们想了一些法
子,但一直没有找到非常好的方法,一次我们在做全反射与光导纤维
实验时,偶然一道横光一闪照出来,在后来的分析中我们终于找到了
解决的方法。
三、 材料及制作方法
准备材料:
直径1.5㎝长4㎝的PU塑料管、一小截直径0.2㎝玻璃柱、小
沙轮、沙纸、小刀、小手钻
制作方法:
如图3先将 PU塑料管截取4㎝长,再在离一端0.2㎝中间位置
用小手钻钻两个直径0.2㎝的小孔,另一端钻一个直径0.2㎝的小孔;
然后截取1.5㎝直径0.2㎝玻璃柱,两端用沙纸打磨后插入PU塑料管
中;最后将只钻一个小孔的一端略微压瘪即完成。
四、功能和创新点
功能:
1. 用手下压激光灯开关,能发出线状激光,适合较短时间使用;
2. 轻轻旋转激光灯,不用手下压激光灯开关就能发出线状激光,适
合较长时间使用;再逆向旋转至小孔处即关;
3. 从管中抽出使用即可发出点状光。
创新点:
原来的激光灯只能发出点光源,创新作品既能发出点光源又可
根据需要发出线光源。