簡析光纖耦合光源在光學實驗/工業檢測中的關鍵作用
常見痛點:波長匹配、穩定性不足、光纖兼容性問題
列出讀者需關注的6大選型指標:
波長范圍(如LDS1005覆蓋400-1060nm vs LDS1008的RGB固定波長)
輸出功率(高功率LD光源vs低功耗LED光源的適用場景)
穩定性(±1%的APC/ACC技術解析)
光纖兼容性(SM/MM/POF光纖接口對比,如LDS1007的600μm vs LDS1008的1.5mm POF)
體積與擴展功能(LDS1007的便攜性 vs LDS1008的色彩編程)
對比表示例:
型號 | 類型 | 波長范圍 | 功率 | 光纖接口 | 核心應用場景 |
---|---|---|---|---|---|
LDS1005 | LD光源 | 400-1060nm可選 | 100-500mW | FC-SM/MM | 高精度激光實驗 |
LDS1007 | LED單色 | UV-可見光可選 | ≤5mW | 600μm/200μm | 熒光檢測、OCT |
LDS1008 | RGB LED | 460/515/620nm | 5mW(R/B) | 1.5mm POF | 色彩校準、生物成像 |
場景1:需要高功率激光 → 優先LDS1005(LD光源,支持溫控)
場景2:低成本多波長需求 → 選擇LDS1007(LED光源,波長靈活)
場景3:動態色彩混合 → LDS1008(RGB獨立控制)
Q:LDS1003/LDS1004型號為何未詳細列出?
A:需聯系供應商獲取定制化參數(推測為早期或特殊型號)
Q:POF與SM光纖如何選擇?
A:POF適合短距離大芯徑傳輸,SM光纖用于高精度長距離場景
提供簡化流程圖:
「需求→波長→功率→光纖類型→鎖定型號」