高功率半导体激光峰值功率计

该产品广泛应用于直接测量大口径高速半导体激光的峰值功率。 产品特点 探测器的接收口径为Φ70mm,抗激光损伤阈值高 显示器可直接数字显示出测量的峰值功率值 通过显示器上的波形输出接口连接示波器可以观察脉冲波形 仪器操作简单、体积小巧、环境适应性强 技术指标 光谱响应范围:400nm-1100nm 校准波长:904nm±10nm 光敏面直径:Φ70mm 光敏面抗激光损伤阈值(峰值功率):≥50W/cm2 峰值功率测量范围:1-200W 小分辨率:0.1W 波形响应时间:≤10ns 被测激光重复频率范围:≥10kHz 被测激光脉宽范围:≥50ns 不确定度:5% 电 源:AC 220V±10%,50Hz±5% 大功耗:8W 外型尺寸:(L×W×H) 探测器 240mm×180mm×120mm 显 示 器:245......阅读全文

著名高功率激光技术专家林尊琪院士逝世

中国共产党党员、著名高功率激光技术专家、中国科学院院士,曾任中科院上海光学精密机械研究所学术委员会副主任、中科院中物院高功率激光物理联合实验室总师、国家重大专项专家委员会委员,上海光机所研究员林尊琪,因病医治无效,于2018年5月28日19时30分在上海华东医院与世长辞,享年76岁。 林尊琪长期

高功率光纤激光横模主动控制研究中取得进展

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率光纤激光技术实验室在高功率横向模式可控激光器研究方面取得进展。研究团队通过基于随机并行梯度下降算法(SPGD)的主动模式控制的方式,实现了1.4 kW量级的LP01和LP11主动模式控制与选择的光纤激光器系统。相关研究成果发表在《光波技术杂志》(IEE

高功率固态功率源及其标准化通过现场测试

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508518.shtm 加速器驱动嬗变研究装置(简称“CiADS”)是中国科学院近代物理研究所承担建设的国家重大科技基础设施,将建成全球首个兆瓦级加速器驱动次临界系统(ADS)研究装置。大型加速器的工业

安捷伦53148A功率计

53148A 是 Agilent Keysight HP 的功率计。单个超宽带 CW 微波计数器输入,50 MHz 至 26.5 GHz使用 Keysight 8480 系列传感器的 -70 dBm 至 +44 dBm 功率计范围高分辨率/准确度 +/- 50 Vdc DVMGPIB 和 RS-23

光功率计是什么

光功率计是指用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表;在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性

功率计的度量单位

  功率定义为单位时间内所做的功。基本单位为瓦(W),1W等于在1秒内做1焦耳的功。常用的功率单位还有兆瓦(1MW=10^6W)、千瓦(1KW=10^3W)、毫瓦(1mW=10-3W)、微瓦(1μW=10-6W)、皮瓦(1Pw=10-12W)。  另一种常用的功率单位以分贝毫瓦(dBm)表示。它以1

功率半导体器件有哪些国标

功率半导体是弱电控制与强电运行之间、信息技术与先进制造之间的桥梁,是国民经济的重要基础,在国民经济各领域和国防工业中无所不在。随着世界各国对节能减排的需求越来越迫切,功率半导体器件已从传统的工业控制和4C(通信、计算机、消费电子、汽车)领域迈向新能源、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多产业。随着中国

激光功率计的使用方法和注意事项

  使用方法  1.接上输入电源线,将光探测器的输出插到仪器的“光输入”。  2.根据测试对象的工作波长,通过三位开关进行选择。  3.测量光功率时请将激光二极管组件的输出光对准探头光输入窗口找出最大值,即为输出光功率。  4.测试完毕请关断电源,长时间不用请将输入电源线,激光探头和直流带夹输出线拔

王雨雷:非线性光学与高功率固体激光践行者

   “激光惯性约束核聚变在解决未来能源危机和国防安全方面发挥着重大作用,为实现激光核聚变反应而进行的激光驱动器研究代表了国际高功率激光领域最先进最前沿的研究方向。”   说话者为哈尔滨工业大学航天学院博士生导师王雨雷。近日,其获得“科学中国人(2013)年度人物杰出青年科学家奖”。围绕着激光惯性约

高功率窄线宽光纤激光器研发取得重要进展

  由山东海富光子科技股份有限公司牵头承担的国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项“高功率窄线宽光纤激光器”项目经过近两年的努力,突破了半导体增益芯片设计制备与高效封装耦合、玻璃光纤制备中新型热熔键合及高浓度均匀掺杂、窄线宽光纤激光放大器非线性效应抑制等关键技术,开发出高功率窄线宽光纤激光器样

高功率窄线宽光纤激光器研发取得重要进展

  由山东海富光子科技股份有限公司牵头承担的国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项“高功率窄线宽光纤激光器”项目经过近两年的努力,突破了半导体增益芯片设计制备与高效封装耦合、玻璃光纤制备中新型热熔键合及高浓度均匀掺杂、窄线宽光纤激光放大器非线性效应抑制等关键技术,开发出高功率窄线宽光纤激光器样

高功率激光器测量热电堆(Thermopile)探测器

  高功率激光器测量-热电堆(Thermopile)探测器   激光功率(或能量)是表征激光器最重要的参数,最主要的探测器类型有光电二极管,热电堆探测器和热释电探测器。除此以外,特殊应用还有光电倍增管,雪崩二极管等。常见高功率激光器(YAG, CO2等)功率测量的最主要设备就是热电堆探测器。热电堆

高功率激光器测量热电堆(Thermopile)探测器

  高功率激光器测量-热电堆(Thermopile)探测器   激光功率(或能量)是表征激光器最重要的参数,最主要的探测器类型有光电二极管,热电堆探测器和热释电探测器。除此以外,特殊应用还有光电倍增管,雪崩二极管等。常见高功率激光器(YAG, CO2等)功率测量的最主要设备就是热电堆探测器。热电堆

高功率的光纤激光器及其包层泵浦技术

双包层光纤的出现无疑是光纤领域的一大突破,它使得高功率的光纤激光器和高功率的光放大器的制作成为现实。自1988年E Snitzer首次描述包层泵浦光纤激光器以来,包层泵浦技术已被广泛地应用到光纤激光器和光纤放大器等领域,成为制作高功率光纤激光器首选途径。包层泵浦技术,由四个层次组成:①光纤芯;②内包

日本研制世界功率最强激光器:功率一千万亿瓦特

328英尺(100米)长的激光器。该激光器主要通过将能量集中在1皮秒(兆分之一秒)内发射出去,从而能够释放巨大的能量。在实验中,激光束首先通过一个类似于荧光灯的玻璃装置。这种装置的作用主要用于能量聚焦以及放大。位于大阪的研究人员研制出输出功率达到2拍瓦的激光器激光快速点火实验平台 (LFEX)。激光

功率能量计与传统功率计之间的区别介绍

  功率能量计与传统功率计之间的区别介绍   功率能量计是一款集、便携和紧凑等优点于一身的功率能量计。内置USB和RS232接口与计算机进行通讯。能够存储50,000个数据点,并提供Windows软件用于在计算机上显示数据和控制图形显示。这款而易用的产品具备丰富的图形特性:数据实时记录频率>4,0

功率能量计与传统功率计之间的区别介绍

  功率能量计与传统功率计之间的区别介绍   功率能量计是一款集、便携和紧凑等优点于一身的功率能量计。内置USB和RS232接口与计算机进行通讯。能够存储50,000个数据点,并提供Windows软件用于在计算机上显示数据和控制图形显示。这款而易用的产品具备丰富的图形特性:数据实时记录频率>4,0

半导体所高功率皮秒光纤放大器研究获进展

  高功率和超快的光纤激光器和放大器具有光束质量好、光-光转换效率高、脉冲能量高、热效应小等优点,在材料微加工处理、军工、太阳能电池等领域得以广泛应用,高功率光纤激光器和放大器能克服传统的固体激光器存在的一些问题。也正是由于这些独特优势使得其逐渐成为近年来的研究热点之一。   中科院半导体研究所全

高功率薄片激光器基横模输出的新方法

近日,大连化物所化学激光研究室(七室)李刚研究员、金玉奇研究员团队在薄片激光器光束质量控制研究方面取得新进展,提出了一种在全泵浦功率范围内使薄片激光器连续输出并保持光束质量接近衍射极限的新方法,并对其光束质量控制机理进行了深入研究。  薄片激光器是一种半导体泵浦的、增益介质为薄片状晶体的新型固体激光

功率计的技术指标

  变频  以下是变频功率分析仪的典型技术指标  带宽:50kHz~100kHz;  采样频率:大于带宽的2倍;  电压、电流准确级:0.02级、0.05级、0.1级、0.2级、0.5级;  功率准确级:0.05级、0.1级、0.2级、0.5级、1级;  准确级适用基波频率范围:DC,0.1Hz~4

射频功率计的工作原理

  射频功率计是针对各种复杂波形的测量而设计的高性能便携式超高频功率计,其针对数字通讯信号GSM/CDMA/ PHS等的测试,有效解决了复杂波形的功率和幅度测量问题,大幅度提升了仪表可用性和可靠性。在操作方法和显示风格上,使用人性化的设计理念,尽量符合使用者的操作习惯。射频功率计价格低廉,降低了对昂

Agilent-8156A光功率计

附加的功能:60dB 衰减,0.001dB 分辨率,无测距1200nm 至 1650nm 波长范围60dB 回波损耗+23dBm 最大输入功率Agilent 8156A 非常适合在快速电信系统上进行测量。它用于研发和生产,适用于单模和 50m 多模应用。针对不同回波损耗性能、内置监测路径和整体精度的

功率半导体封装测试再添“利器”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499546.shtm4月26日,由中科院高能物理研究所济南研究部(济南中科核技术研究院)自主研发的全自动IGBT缺陷X射线三维检测设备,在功率半导体行业联盟第八届国际学术论坛上亮相。该设备依托X射线计算机

激光功率能量计的选型技巧

激光功率能量计是用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率的仪器。目前国内市场上激光能量计产品种类和型号很多,国内外的厂家为用户提供了大量的选择,因此,如何选择正确的产品对用户来说是很重要的。激光功率能量计的选型技巧: 1、考虑工作频率,热电探测器可以完成单脉冲测试,热

PE50BFDIFHC大口径热释电激光功率能量计探头ophir功率计探头

PE50BF-DIFH-C大口径热释电激光功率能量计探头ophir功率计探头联系人 :祝小姐 13714166576 型号 :PE50-DIF-C,PE50U-DIFH-C,PE25BF-DIF-C,PE50BF-DIF-C,PE50-DIFH-C,PE50BB-DIF-C,PE50-DIF-ER-

高功率、低噪声量子点DFB单模激光器研究获进展

  分布反馈(DFB)激光器具有结构紧凑、动态单模等特性,是高速光通信、大规模光子集成、激光雷达和微波光子学等应用的核心光源。特别是,以ChatGPT为代表的人工智能领域呈现爆发态势,亟需高算力、高集成、低功耗的光计算芯片作为物理支撑,对核心光源的温度稳定性、高温工作特性、光反馈稳定性、单模质量、体

中科院高功率激光物理重点实验室成立大会

  7月12日,中国科学院高功率激光物理重点实验室成立大会暨第一届学术委员会会议在江苏太仓召开。上海光机所所长、党委书记李儒新,副所长陈卫标等出席会议。   联合实验室学术委员会主任贺贤土院士、副主任林尊琪院士,顾问胡仁宇院士、王世绩院士,以及姜文汉院士、庄松林院士、潘君骅院士等专家

高功率薄片激光器基横模输出有了新方法

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员李刚、研究员金玉奇团队在薄片激光器光束质量控制研究方面取得新进展。团队提出了一种在全泵浦功率范围内使薄片激光器连续输出并保持光束质量接近衍射极限的新方法,并对其光束质量控制机理进行了深入研究。相关研究成果发表在《光学快报》Optics Express上。

功率半导体封装技术的发展趋势

每一代新型电子应用都要求电源管理系统有更高的性能。在信息技术和便携式产品市场上,这一趋势尤为明显。直到zui近,硅技术一直都是改进电源管理系统性能的zui重要因素。然而,硅技术的进步现在受到封装性能提高的限制。为了实现明显的改进,必须提高功率半导体封装技术。下面将对功率封装技术改进的3种途径进行讨论

常见的功率半导体器件有哪些?(二)

5、PEBB(PowerElectricBuildingBlock)电力电子积木PEBB(PowerElectricBuildingBlock)是在IPEM的基础上发展起来的可处理电能集成的器件或模块。PEBB并不是一种特定的半导体器件,它是依照最优的电路结构和系统结构设计的不同器件和技术的