Questions tagged «laser»

是缩写词“受激辐射的光放大”。可以指气体,电子或化学激光。

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每辆汽车都配备雷达/激光雷达后,它们还会继续工作吗?
自动驾驶汽车依靠摄像头,雷达和激光雷达识别周围的环境。摄像机当然是不会相互干扰的,因为它们是无源传感器。由于直接从另一个发射器接收到的信号比从您自己的发射器接收到的信号要强得多,因此,什么阻止来自一个雷达/雷达的发射信号干扰另一个发射器/接收器的干扰? 当所有的汽车都配备了雷达/激光雷达后,它们还会继续工作吗?假设他们愿意,这将如何实现?

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激光打印机如何控制激光以产生如此高的分辨率?
我昨天打开了一台损坏的激光打印机,以找到重要的部分之一(这是Google Images的示例照片),试图从以下的激光+多边形镜电机设计中学习: 我能够找到驱动器芯片的引脚,并成功地使电机以很高的RPM运行,并且使激光反射自旋转镜,从而在端面上形成简单的线性图案。 现在,这对我来说是个神秘的部分: 镜像只是标准的BLDC(不是步进器也不是基于编码器的伺服器)。 反射镜的六边形以未知/不精确的速度旋转。 旋转速度如此之高,反光镜长度如此之短(我测得六角形反光镜的每一边长约2厘米)。 那么,他们如何控制激光以每个镜的精确旋转定时/角度进行反​​射,以(在高度精确的位置击中感光鼓并产生)成千上万的DPI打印质量,即优于0.03 mm的分辨率? 换句话说,下图中的开/关激光脉冲的定时如何相对于镜面角度进行协调?
36 motor  encoder  laser  optics 

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光学音频发送器无法处理语音
这是与我在光学音频发射机上的项目有关的问题。 我连接了一个非常简单的设备,在其中使用音频信号变压器(EI14)根据手机的音频输出来调制激光束(便宜的650nm,5mW二极管)的强度。然后,激光被连接到笔记本电脑麦克风插座的光电电阻(G5528 A205)接收。通过此设置,我可以在两个设备之间传输音频。 然后,我升级了设置,用光电晶体管替换了光电电阻,以缩短对光强度变化的响应时间(12us而不是20ms)。 质量明显提高;它仍然不是很好,我没想到它会有很多改进。但是这种设置有一个特别令人困惑的特性。它可以很好地传输音频,但不能处理语音。并不是说它传输很差,更多的是它根本不传输。在此录音中,虽然捕获了音频,但是大约50秒后应如火如荼的声音并不存在。如果您认真聆听并知道需要注意什么,则原始声音中几乎没有残留。 我以为它被音乐淹没了,而是尝试录制语音消息并传输它。结果相同-接收器看不到任何东西,接收到的幅度草图甚至不会抽动。与有声读物录音相同。 关于音乐和语音之间的这种差异如何产生的任何想法?


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为什么要订购激光模具?
关于PCB制造的快速两部分问题。我希望订购PCB原型,我从所有报价中得到的所有制造商都提供报价,包括激光模版,该模版有些收费,有些则随板免费提供。在网上寻找后,看起来激光模板只是显示了焊盘的轮廓。 所以1.为什么要有激光模板?您从中获得什么好处? 2.为什么有些制造商对焊盘轮廓收费,而有些免费?

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玻璃轴向封装中的稳压二极管-是否固有地不受光电效应的影响?
我今天发现,当玻璃封装被固定在低功率紫色(405nm)激光指示器的光束中时,玻璃封装的轴向引线5V齐纳二极管将成为约0.450伏的电源。 测试设置:齐纳两端都装有示波器探头(带接地夹)。关闭激光后,示波器将按预期读取零伏电压。开启激光并将其对准二极管的玻璃封装,示波器读取的读数相当稳定,为450mv(尽管有噪声:30mv pp〜100kHz)。 (编辑:此噪声可能是激光驱动器升压电路的产物) 该激光器是一种便宜的激光器,据称额定功率为1mW。 用不透明材料中断光束会立即停止从二极管读取电压。用5kHz方波对激光器进行调制会导致二极管表现出5kHz的响应(就我的范围而言,与激光器的调制同相)。 我意识到这是不科学的,但是我的问题是: 这是玻璃齐纳二极管的典型特征吗?如果是,那么设计人员应避免在敏感的模拟电路中使用玻璃齐纳二极管。还是说这太过具体而无法解决现实世界中的问题?
13 diodes  zener  laser 

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使用808nm激光二极管在基板上喷铜
因此,我正在研究一种生产用于小型工作的PCB的方法,并且我认为激光可能是一个不错的选择,因为蚀刻似乎很难从许多微控制器所需的小痕迹中蚀刻出来。 我从搜索铜的吸收光谱开始,因为金属本身具有很高的反射性。快速搜索后发现,铜的吸收率恰好在800nm左右。因此,我得出的结论是808nm蚀刻二极管可能是最好的。 我对你的问题是,天气是否真的会去除激光,还是铜会吸收热量?808nm激光器非常容易聚焦,我计划将功率估计为360KW / cm2(40W二极管,在.112mm2点处)。 以前,我使用过很多激光器,从IR到UV,我都知道足够的安全性808模块通常是野兽。


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激光二极管去除PCB上的铜层
我使用DIY套件,并制作了PCB铣床。到目前为止,我对此很满意,但是它很慢,线条的最小厚度取决于笔尖的尺寸。 我想用激光二极管代替切割头,以直接烧蚀铜层 以烧蚀耐酸涂料,这样我就可以克服我提到的问题。 编辑:正如Spehro Pefhany解释的那样,用激光去除铜层需要比简单的激光二极管强大得多的激光。在这一点上,使用激光二极管烧蚀涂料将是一种更好的方法。 这是我的问题: 我需要使用哪种类型的激光二极管来去除〜1 mm厚的油漆层? 如何计算烧蚀涂料层所需的最小功率? 我阅读了有关激光二极管,驱动器电路,保护装置(二极管本身和人体)的信息,但是找不到关于我的问题的体面信息。

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激光相关问题
我从未设计过激光设备,但是我尝试过大量阅读它们。我知道激光的不同类别以及与之相关的危险。例如,我知道需要有一个互锁装置,以便在打开外壳时关闭发射器。我知道第2类激光器必须可见,以便激发“眨眼反射”。我知道二极管需要很多保护,以防过压,过流,ESD等。他们需要稳定的电流和闭环反馈来保持恒定的光功率。 我的问题是: 1)是否真的真的像从数码相机中抓取激光驱动芯片和三端二极管并将其按照数据表连接起来一样简单?激光驱动器芯片是否应该能够处理所有必要的保护机制,或者通常是否需要其他设备来处理其他形式的保护? 2)是否有中央监管机构进行任何测试,以确定您拥有的激光等级以及您的产品是否符合所有必要的法规? 3)使用带1mm芯塑料光纤的激光器是否存在任何已知问题?我知道POF的传输窗口与玻璃纤维有很大不同,并且我知道这些最佳窗口之一是650nm。光束会在光纤内部保持狭窄,还是会开始分散?经过15米的POF后,它还会保持连贯和准直吗? 更多的应用信息,知道我实际上并不需要相干或准直光(在安全性方面也可能会更好,如果它是不是一致或平行)。相反,我需要一个非常强大的体光源(1 mW或更高)。光源必须能够打开和关闭,但是不需要进行调制,并且光源本身不会编码任何信息。因此,如果可能有其他设备可以为POF提供1 mW的功率,我将非常愿意进行研究,但是在这一点上,我正在研究激光方法,因为似乎大多数LED甚至不能提供500 uW的功率。 。
8 laser 
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