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聲光Q開關電源顧名思義就是聲光Q開關使用的電源,或者說驅動聲光Q開關的電源。其是一種驅動Q開關元件工作的**電源。它根據外部控制信號將相應的射頻信號施加到Q開關元件上完成激光有無控制和進行Q調制。 其聲光Q開關電源由五部分組成:開關電源、射頻單元、主控板、對外接口、控制面板。 影響因素 聲光Q開關電源輸出的射頻功率的大小直接影響Q開關工作的性能。射頻功率過小,Q開關元件能關斷的激光功率則偏小。射頻
一個科學的理論從提出到實現,往往要經過一段艱難的道路。愛因斯坦提出的這個理論也是如此。它很長一段時間被擱置在抽屜里無人問津。激光器的發明亦是如此。 激光是當代科學技術較重要的發明之一。1960年5月,美國加里福尼亞州休斯飛機公司年僅33歲的梅曼(T.Maiman)試制成世界上**臺激光器。這以后,各種類型的激光器相繼出現,性能逐步完善,它的廣泛應用,對科學技術的發展起了較其深刻的影響,梅曼的名字和
反射鏡應用于光纖激光系統內作為尾鏡或折返鏡,以及外光路系統中的轉折鏡,其基材通常為鉬、 融石英、無氧銅、單晶硅等; 無氧銅材料由于其高熱導性通常應用于高功率激光系統中;由于單晶硅是高性價比的基底材料,所以較常用的的基材是“硅”。銅材料由于其高熱導性通常應用于高功率激光系統中。鉬相當耐磨的表面適用于很多特定需要的物理環境,鉬反射鏡一般是不鍍膜的。 反射鏡、高反射鏡、前表面反射鏡在光學上的應用都是一樣
隨著半導體激光的應用日益廣泛,對相應的驅動電源的要求也越來越多樣化,同時具備數據處理、狀態監測、故障診斷和輸出控制能力的智能化半導體激光電源成為半導體激光電源發展的新方向。 半導體激光電源以其體積小、重量輕、效率高等優點,在工程領域、醫療機構、科學研究等方面有著越來越廣泛地應用。且與電子器件結合實現單片光電子集成。但是LD容易受到過電壓,電流或靜電荷的沖擊而損壞,其電源的研究愈來愈受到人們的重視。
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