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國Z-LASER Optoelektronik GmbH公司成立于1985年,是一家專門從事激光模組,激光束投射器、醫用激光器及各種激光應用系統設計和制造的高科技公司,其產品被廣泛應用于各種精確定位, 上海方千光電科技有限公司,專注于提供機器視覺光源和鏡頭的解決方案。 作為一家獨立的光學解決方案供應商,上海 方千提供光源、鏡頭、相機、濾鏡的選配和測試,幫助視覺集成商搭建穩定、高效的機器視覺系統。
【簡單介紹】
Z-LASER創立于1985年,該公司主要致力于激光投影系統,可以作為輔助定位應用于各種工業領域。可作為結構光應用于機器視覺行業;同時明亮、清晰可見的線形激光可保證被加工材料與機器快速準確地對準。Z-LASER主要有ZB Imaging, ZD Imaging, ZN Imaging, ZV Imaging, ZPT-F Imaging,以及 ZQ Imaging六種型號。
激光器早是科學家 Gordon Gould在1958年搭建出來,但是直到1959年才發表相關論文,但在其申請的過程中卻被拒絕了,因為他的導師就是maser(微波諧振腔) 技術的發明者Charles Townes(發明了產生微波microwave輸出技術)。由于受到導師的影響一直沒有被批復。直到1977年激光器的才在美國批準。
長期的之戰,反而對Gould更為有利,因為他獲得的時候,激光器已經大規模應用,受保護期的限制問題,如果一申請就批復下來,因為應用不廣泛,反倒賺不到太多錢了。
激光器的種類和用途編輯
激光器發出的光質量純凈、光譜穩定可以在很多方面被應用。
紅寶石激光:初的激光器是紅寶石被明亮的閃光燈泡所激勵,所產生的激光是“脈沖激光”,而非連續穩定的光束。這種激光器產生的光速質量和我們現在使用的激光二極管產生的激光有本質的區別。這種僅僅持續幾納秒的強光發射非常適合捕捉容易移動的物體,例如拍攝全息的人物肖像畫,*副激光肖像在1967年誕生。紅寶石激光器需要昂貴的紅寶石而且只能產生短暫的脈沖光。
氦氖激光器:1960年科學家Ali Javan、William R.Brennet Jr.和Donald Herriot 設計了氦氖激光器。這是*臺氣體激光器,這種激光器是全息攝影師常用的裝備。兩個優點:1、產生連續激光輸出;2、不需要閃光燈泡進行光激勵,而用電激勵氣體。
激光二極管:激光二極管是當前較為常用的激光器之一,在二極管的PN結兩側電子與空穴的自發復合而發光的現象稱為自發輻射。當自發輻射所產生的光子通過半導體時,一旦經過已發射的電子—空穴對附近,就能激勵二者復合,產生新光子,這種光子誘使已激發的載流子復合而發出新光子現象稱為受激輻射。如果注入電流足夠大,則會形成和熱平衡狀態相反的載流子分布,即粒子數反轉。當有源層內的載流子在大量反轉情況下,少量自發輻射產生的光子由于諧振腔兩端面往復反射而產生感應輻射,造成選頻諧振正反饋,或者說對某一頻率具有增益。當增益大于吸收損耗時,就可從PN結發出具有良好譜線的相干光——激光。激光二極管的發明讓激光應用可以迅速普及,各類信息掃描、光纖通信、激光測距、激光雷達、激光唱片、激光指示器、超市的收款等等,各類應用正在不斷被開發和普及。
原理編輯
激光器
激光器
激光器——能發射激光的裝置。1954年制成了*臺微波量子放大器,獲得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.湯斯把微波量子放大器原理推廣應用到光頻范圍,1960年T.H.梅曼等人制成了*臺紅寶石激光器。1961年A.賈文等人制成了氦氖激光器。1962年R.N.霍耳等人創制了砷化鎵半導體激光器。以后,激光器的種類就越來越多。按工作介質分,激光器可分為氣體激光器、固體激光器、半導體激光器和染料激光器4大類。近來還發展了自由電子激光器,大功率激光器通常都是脈沖式輸出。
激光的英文laser 這個詞是由初的首字母縮略詞LASER演變而來,LASER的意思是“受激輻射光放大器”英文的單詞的縮寫簡略。
激光技術中的關鍵概念早在1917年愛因斯坦提出“受激輻射”時已經開始建立起來了,激光這個詞曾經飽受爭議;Gordon Gould是記載中*個使用這個詞匯的人。
1953年,美國物理學家查爾斯·哈德·湯斯和他的學生阿瑟·肖洛制成了*臺微波量子放大器,獲得了高度相干的微波束。
1958年,C.H.湯斯和A.L.肖洛把微波量子放大器原理推廣應用到光頻范圍。
1960年,T.H.西奧多·梅曼制成了*臺紅寶石激光器。
1961年,伊朗科學家A.賈文等人制成了氦氖激光器。
1962年,R.N.霍耳等人創制了砷化鎵半導體激光器。
2013年,南非科學與工業研究委員會國家激光中心研究人員開發出世界*數字激光器,開辟了激光應用的新前景。研究成果發表在2013年8月2日英國《自然通訊》雜志上。 [2]
激光器的之爭編輯
激光器早是科學家 Gordon Gould在1958年搭建出來,但是直到1959年才發表相關論文,但在其申請的過程中卻被拒絕了,因為他的導師就是maser(微波諧振腔) 技術的發明者Charles Townes(發明了產生微波microwave輸出技術)。由于受到導師的影響一直沒有被批復。直到1977年激光器的才在美國批準。
長期的之戰,反而對Gould更為有利,因為他獲得的時候,激光器已經大規模應用,受保護期的限制問題,如果一申請就批復下來,因為應用不廣泛,反倒賺不到太多錢了。
激光器的種類和用途編輯
激光器發出的光質量純凈、光譜穩定可以在很多方面被應用。
紅寶石激光:初的激光器是紅寶石被明亮的閃光燈泡所激勵,所產生的激光是“脈沖激光”,而非連續穩定的光束。這種激光器產生的光速質量和我們現在使用的激光二極管產生的激光有本質的區別。這種僅僅持續幾納秒的強光發射非常適合捕捉容易移動的物體,例如拍攝全息的人物肖像畫,*副激光肖像在1967年誕生。紅寶石激光器需要昂貴的紅寶石而且只能產生短暫的脈沖光。
氦氖激光器:1960年科學家Ali Javan、William R.Brennet Jr.和Donald Herriot 設計了氦氖激光器。這是*臺氣體激光器,這種激光器是全息攝影師常用的裝備。兩個優點:1、產生連續激光輸出;2、不需要閃光燈泡進行光激勵,而用電激勵氣體。
激光二極管:激光二極管是當前較為常用的激光器之一,在二極管的PN結兩側電子與空穴的自發復合而發光的現象稱為自發輻射。當自發輻射所產生的光子通過半導體時,一旦經過已發射的電子—空穴對附近,就能激勵二者復合,產生新光子,這種光子誘使已激發的載流子復合而發出新光子現象稱為受激輻射。如果注入電流足夠大,則會形成和熱平衡狀態相反的載流子分布,即粒子數反轉。當有源層內的載流子在大量反轉情況下,少量自發輻射產生的光子由于諧振腔兩端面往復反射而產生感應輻射,造成選頻諧振正反饋,或者說對某一頻率具有增益。當增益大于吸收損耗時,就可從PN結發出具有良好譜線的相干光——激光。激光二極管的發明讓激光應用可以迅速普及,各類信息掃描、光纖通信、激光測距、激光雷達、激光唱片、激光指示器、超市的收款等等,各類應用正在不斷被開發和普及。
除自由電子激光器外,各種激光器的基本工作原理均相同。產生激光的*的條件是粒子數反轉和增益大于損耗,所以裝置中*的組成部分有激勵(或抽運)源、具有亞穩態能級的工作介質兩個部分。激勵是工作介質吸收外來能量后激發到激發態,為實現并維持粒子數反轉創造條件。激勵方式有光學激勵、電激勵、化學激勵和核能激勵等。工作介質具有亞穩能級是使受激輻射占主導地位,從而實現光放大。激光器中常見的組成部分還有諧振腔,但諧振腔( 見光學諧振腔)并非*的組成部分,諧振腔可使腔內的光子有*的頻率、相位和運行方向,從而使激光具有良好的方向性和相干性。而且,它可以很好地縮短工作物質的長度,還能通過改變諧振腔長度來調節所產生激光的模式(即選模),所以一般激光器都具有諧振腔。
激光工作物質
全固態激光
全固態激光
是指用來實現粒子數反轉并產生光的受激輻射放大作用的物質體系,有時也稱為激光增益媒質,它們可以是固體(晶體、玻璃)、氣體(原子氣體、離子氣體、分子氣體)、半導體和液體等媒質。對激光工作物質的主要要求,是盡可能在其工作粒子的特定能級間實現較大程度的粒子數反轉,并使這種反轉在整個激光發射作用過程中盡可能有效地保持下去;為此,要求工作物質具有合適的能級結構和躍遷特性。
激勵抽運系統
是指為使激光工作物質實現并維持粒子數反轉而提供能量來源的機構或裝置。根據工作物質和激光器運轉條件的不同,可以采取不同的激勵方式和激勵裝置,常見的有以下四種。①光學激勵(光泵)。是利用外界光源發出的光來輻照工作物質以實現粒子數反轉
激光器
激光器
的,整個激勵裝置,通常是由氣體放電光源(如氙燈、氪燈)和聚光器組成,這種激勵方式也稱作燈泵浦。②氣體放電激勵。是利用在氣體工作物質內發生的氣體放電過程來實現粒子數反轉的,整個激勵裝置通常由放電電極和放電電源組成。③化學激勵。是利用在工作物質內部發生的化學反應過程來實現粒子數反轉的,通常要求有適當的化學反應物和相應的引發措施。④核能激勵。是利用小型核裂變反應所產生的裂變碎片、高能粒子或放射線來激勵工作物質并實現粒子數反轉的。
光學共振腔
通常是由具有一定幾何形狀和光學反射特性的兩塊反射
激光器
激光器
鏡按特定的方式組合而成。作用為:①提供光學反饋能力,使受激輻射光子在腔內多次往返以形成相干的持續振蕩。②對腔內往返振蕩光束的方向和頻率進行限制,以保證輸出激光具有一定的定向性和單色性。共振腔作用①,是由通常組成腔的兩個反射鏡的幾何形狀(反射面曲率半徑)和相對組合方式所決定;而作用②,則是由給定共振腔型對腔內不同行進方向和不同頻率的光,具有不同的選擇性損耗特性所決定的。
分類
激光器的種類是很多的。下面,將分別從激光工作物質、激勵方式、運轉方式、輸出波長范圍等幾個方面進行分類介紹。
weidmueller 191900000
weidmueller H50,0/32 9004220000100/Verpackung
weidmueller H25,0/15 0124400000250/Verpackung
weidmueller H25,0/25 9004170000250/Verpackung
weidmueller H35,0/30S 945100000100/Verpackung
weidmueller H16,0/25 9004150000100/Verpackung
weidmueller H10,0/12 0282900000500/Verpackung
weidmueller H16,0/32 9004160000100/Verpackung
weidmueller H25,0/18 0375300000100/Verpackung
weidmueller 9004120000
weidmueller H16,0/12 0492500000500/Verpackung
weidmueller H25,0/32 0368900000100/Verpackung
weidmueller H10,0/18 0379300000500/Verpackung
weidmueller H16,0/15 0124300000500/Verpackung
weidmueller H70,0/32 900424000050/Verpackung
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