在工业4.0的宏大叙事中,物联网技术正扮演着底层架构与神经中枢的双重角色。其核心价值在于通过泛在感知、可靠传输与智能决策,将物理世界的机器、设备与流程深度数字化。对于电子电工与光电领域而言,物联网并非抽象概念,其落地生根高度依赖于传感器、通信模块、嵌入式系统及光电转换器件等硬核技术的突破与融合。从光电传感捕捉微观状态,到电力电子驱动宏观执行,物联网正是这场工
T-Light
飞秒激光器 光纤激光器 材料表征 超快光谱 太赫兹物理
T-Light是一款紧凑型、可靠的飞秒光纤激光器,适用于从超快光谱学到太赫兹物理的多种应用。其设计基于偏振保持光纤组件,结合独特的锁模技术,确保激光器性能稳定且可重复,适合全天候运行。
顶刊高频之选
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专业选型
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正规认证
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品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
参数
- 中心波长 / Center Wavelength : 1560nm±20nm
- 平均功率 / Average Power T-Light : >120mW
- 平均功率 / Average Power T-Light FC : >100mW
- 脉冲宽度(FWHM) / Pulse Width : <90fs
- 重复频率 / Repetition Rate : 100MHz
- 重复频率不稳定性 / Repetition Rate Instability : <1ppm over 90 hours at constant temperature
- 输出端口 / Output Port T-Light : free space
- 输出端口 / Output Port T-Light FC : fiber-coupled (FC/APC)
- 偏振 / Polarization T-Light : linear, s-polarized
- 偏振 / Polarization T-Light FC : linear
- 偏振 / Polarization T-Light FC : PM fiber
- 激光头高度 / Beam Height : 60mm
- 工作电压 / Operating Voltage : 110/115/230VAC
- 测量频率 / Frequency : 50 to 60Hz
- 功耗 / Power Consumption : 45VA
- 冷却要求 / Cooling Requirements : no water cooling is required
- 激光头稳定性 / Laser Head Stabilization : actively temperature stabilized
- 工作温度 / Operating Temperature : 15°C-35°C
- 激光头尺寸/重量 / Laser Head Dimensions/Weight : 151mm×234mm×96mm/4.5kg
- 控制单元 / Control Unit : integrated in laser head
- 控制单元 / Control Unit : remote control panel is included
- 预热时间 / Warm-Up Time : <60s
应用
1. 太赫兹生成与太赫兹物理 2. 超快光谱学 3. 材料表征
特征
1. 优异的性价比 2. 紧凑设计 3. 全偏振保持解决方案 4. 激光输出时间少于60秒 5. 提供自由空间或光纤耦合输出 6. 长寿命
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被2篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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采用双向光栅扫描法实现无驻留时间的高速太赫兹成像
脉冲太赫兹 太赫兹成像 成像 光栅扫描 无损检测
太赫兹(THz)成像的分辨率和精度取决于光栅像素间的扫描距离。近期大量研究聚焦于提升扫描速度与精度。本研究提出了一种扫描过程中无驻留时间的高速扫描方法,通过引入电动x-y线性载物台在扫描样品时的速度补偿因子,确保了所提方法的高精度图像扫描。该太赫兹成像系统由光纤耦合脉冲光电导天线和基于太赫兹时域光谱技术的电动x-y线性载物台构成。采用铜胶带和亚克力板制作验证试样,以比较不同方法的图像扫描性能。在验证试样上进行了入射角为90°的反射模式扫描,从扫描速度(定义为每秒像素数)和几何匹配率(采用模态置信准则MAC量化扫描精度)两方面评估并对比了无驻留时间扫描方法与其他方法的性能。结果表明:所提方法的扫描速度比传统扫描方法快328%,且无需额外设备安装即可使几何匹配率的MAC值超过0.994。
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太赫兹时域光谱技术检测柴油机油不同氧化程度
太赫兹光谱 油品状态 热氧化 发动机润滑油
柴油机油经过六个时间段(0小时、24小时、48小时、72小时、96小时和120小时)的热氧化处理后,采用太赫兹时域光谱技术(THz-TDS)进行表征。太赫兹折射率总体上随氧化时间增加而升高。该测量方法展示了使用固定单比色皿装置时THz-TDS的潜力,未来安装在发动机内的微型化装置就是固定装置的实例。在0.3-1.7太赫兹范围内,大多数频段内不同氧化时间的折射率均存在极显著差异。
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精密仪器实验方案1
1. 实验设计与方法选择:本研究设计实验对比传统带驻留时间的栅格扫描与提出的无驻留时间单向/双向连续扫描方法。通过引入补偿因子校正电动载物台的速度偏差,采用太赫兹时域光谱技术(THz-TDS)进行成像。 2. 样本选择与数据来源:使用丙烯酸板(15毫米×130毫米×5毫米)制作验证样本,在其表面粘贴方形铜箔胶带(边长10毫米,厚度0.1毫米)以形成清晰的太赫兹反射边界。 3. 实验设备与材料清单:包含光纤耦合太赫兹光谱系统(TERA K15,MenloSystems公司)、飞秒激光器(T-Light,Menlo Systems公司)、光学延迟单元(ODU,MenloSystems公司)、光电导天线(发射端:TERA 15-TX-FC,接收端:TERA 15-RX-FC,MenloSystems公司)、电动XY线性载物台(M-403.6PD,PI公司),以及铜箔胶带和丙烯酸板等材料。 4. 实验流程与操作规范:在90°入射角下进行反射模式扫描。载物台以恒定速度(5毫米/秒)移动,空间分辨率为0.5毫米。在连续运动过程中(无驻留时间)采集太赫兹波形,根据实际与设定载物台速度比应用补偿因子。 5. 数据分析方法:扫描速度以每秒像素数计量。通过模态置信准则(MAC)比较不同方法的成像精度,MAC值高于0.9表示图像具有良好对应性。
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精密仪器实验方案2
1. 实验设计与方法选择:本研究采用太赫兹时域光谱技术(THz-TDS)对不同热氧化时间段的柴油机油样品进行表征。实验方法包括在氮气环境下进行透射测量,并通过多层结构算法提取介电参数。 2. 样品选择与数据来源:使用单桶SAE 15W40柴油机油(壳牌Rotella T)。样品在180°C的Parr反应器中分别热氧化0、24、48、72、96和120小时,空气注入速率为1 L/min。 3. 实验设备与材料清单:设备包括Parr反应器(型号4838)、空气泵(AC0-002,玉庭)、流量计(FL-2013,欧米茄工程)、配备光纤飞秒激光器的THz-TDS光谱仪(T-Light,Menlo Systems)、定制熔融石英比色皿及数据分析软件(SAS Enterprise Guide 7.1)。材料包括柴油机油、熔融石英玻璃板和氮气。 4. 实验流程与操作步骤:油样经氧化、冷却后储存于琥珀色玻璃容器。使用五个定制比色皿进行有样品(测试组)和无样品(参比组)的THz-TDS测量,每个比色皿测量五次。数据转换至频域后分析折射率和吸收系数。 5. 数据分析方法:采用描述性统计、方差分析(ANOVA)和费希尔最小显著差异检验(LSD)比较不同氧化时间,显著性水平α=0.05。
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称呼
电话
单位名称
用途