激光二极管------激光粒度分析仪
以往的粒度分析方法通常采用筛分或沉降法。常用的沉降法存在着检测速度慢(尤其对小粒子)、重复性差、对非球型粒子误差大、不适用于混合物料、动态范围窄等缺点。随着激光衍射法的发明,粒度丈量完全克服了沉降法所带来的弊端,**减轻了劳动强度及加快了样品检测速度(从半小时缩短到了1分钟)。
激光衍射法丈量粒度大小基于以下事实:即小粒子对***的散射角**粒子对激光的散射角小。通过散射角的大小丈量即可换算出粒子大小。其依据的光学理论为米氏理论和弗朗霍夫理论。其中弗霍理论为大颗粒米多理论的近似,即忽略了米氏理论的虚数子集,新疆780nm激光二极管模组,新疆780nm激光二极管模组,并且假定颗粒不透明;并忽略光散射系统和吸收系统,即设定所有分散剂和分散质参数均为1,新疆780nm激光二极管模组,因此数学处理上要简单得多,对有色物质和小粒子误差也大得多。同样,近似的米氏理论对乳化液也不适用。
激光二极管------红宝石激光器,氦氖激光器
红宝石激光:**初的激光器是红宝石被明亮的闪光灯泡所激励,所产生的激光是“脉冲激光”,而非连续稳定的光束。这种激光器产生的光束质量和我们现在使用的激光二极管产生的激光有本质的区别。这种**持续几纳秒的强光发射非常适合捕捉容易移动的物体,例如拍摄全息的人物肖像画,***幅激光肖像在1967年诞生。红宝石激光器需要昂贵的红宝石而且只能产生短暂的脉冲光。
氦氖激光器:1960年科学家Ali Javan、William R.Brennet Jr.和Donald Herriot 设计了氦氖。这是***台气体激光器,这种激光器是全息摄影师常用的装备。两个优点:1、产生连续激光输出;2、不需要闪光灯泡进行光激励,而用电激励气体。
激光二极管------绿光LD
铟氮化镓(InGaN)激光二极管可以直接制造出发射蓝光的激光二极管,但是很难制造出会直接发出绿光的激光二极管,尤其是人们认为是真正绿色的绿光:早期的绿色激光二极管通常具有轻微的青绿色投影。
作为推行业发展先驱的无锡斯博睿科技有限公司,一直在推动长波长激光二极管的发展,现已推出基于InGaN的直接发射绿光的激光二极管,波长从510到530纳米,可用于微型投影和其他红、绿、蓝(RGB)或绿色激光应用。
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