简析光纤耦合光源在光学实验/工业检测中的关键作用
常见痛点:波长匹配、稳定性不足、光纤兼容性问题
列出读者需关注的6大选型指标:
波长范围(如LDS1005覆盖400-1060nm vs LDS1008的RGB固定波长)
输出功率(高功率LD光源vs低功耗LED光源的适用场景)
稳定性(±1%的APC/ACC技术解析)
光纤兼容性(SM/MM/POF光纤接口对比,如LDS1007的600μm vs LDS1008的1.5mm POF)
体积与扩展功能(LDS1007的便携性 vs LDS1008的色彩编程)
对比表示例:
型号 | 类型 | 波长范围 | 功率 | 光纤接口 | 核心应用场景 |
---|---|---|---|---|---|
LDS1005 | LD光源 | 400-1060nm可选 | 100-500mW | FC-SM/MM | 高精度激光实验 |
LDS1007 | LED单色 | UV-可见光可选 | ≤5mW | 600μm/200μm | 荧光检测、OCT |
LDS1008 | RGB LED | 460/515/620nm | 5mW(R/B) | 1.5mm POF | 色彩校准、生物成像 |
场景1:需要高功率激光 → 优先LDS1005(LD光源,支持温控)
场景2:低成本多波长需求 → 选择LDS1007(LED光源,波长灵活)
场景3:动态色彩混合 → LDS1008(RGB独立控制)
Q:LDS1003/LDS1004型号为何未详细列出?
A:需联系供应商获取定制化参数(推测为早期或特殊型号)
Q:POF与SM光纤如何选择?
A:POF适合短距离大芯径传输,SM光纤用于高精度长距离场景
提供简化流程图:
「需求→波长→功率→光纤类型→锁定型号」
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