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光学仪器及设夆/a>
光谱检测分析仪
其他
测量/计量仪器
半导体行业专用仪?/a>
LB1005高速伺服控制器能够简单、直观地稳定激光器的频率或振幅。此外,不同于目前市面上的竞争产品,LB1005 伺服控制器是一体化解决方案,不需要昂贵的外部机壳、/p>
使用压电换能器和电流调制输入实现高速控刵/p>
10 MHz 大带宼/p>
一体化解决方案
高速比例积 (P-I) 控制?/h4>
这款高速比例积 (P-I) 控制器拥有直观的前面板,能够独立控制 P-I 角频率,整体伺服增益和低频增益限制。这种灵活性使 LB1005 型号能够与其他装置级联,从而使用压电换能器和电流调制输入来高速控制二极管激光器、/p>
波长锁定
虽然窄线宽激光器广泛应用于原子、分子和光物理学,但如果没有主动稳频,其短期波长稳定性通常无法满足诸多应用。反馈(或伺服)控制能够迫使系统(例如,激光器)保持主动“锁定”到期望值(例如,特定波长)- 自动校正可能导致系统偏离期望值的外部干扰。New Focus LB1005高速伺服控制器提供用于执行反馈控制的关键信号处理电子器件。在波长锁定的情况下,通过波长参考(例如,气室或校准器)传输一部分激光器输出来生成误差信号。任何波长不稳定性均被转换为可以由光电探测器检测的对应幅值电荷。产生的误差信号经过 LB1005 伺服控制器滤波后形成控制信号并发送回激光器、/p>
LB1005 伺服控制器包括三个阶段的模拟电子处理:输入阶段、滤波阶段和输出阶段。( 2)滤波阶?为重要,因为它设定了系统的表现。用户通过控制三个重要滤波器参数来确保系统的稳定性以及提高实际输出与期望值(P-I 角度,比例增益和低频增益限制)的匹配程度。不使用时自动终止的差分输入、针对锁定点选择的灵敏低噪声偏移、再搭配误差监视器输出,以上三点使得输入阶段**灵活性。输出阶段不但提供校正信号,而且控制校正信号的幅值以与被锁定激光器的输入匹配。扫描输入、跨度和中心调整更加方便找到所需的锁定点,而且 TTL“积分器保持”搭配调制输入能够提供同类竞争产品所不具备的更高级锁定技术、/p>
应用
原子、离子或分子捕获
玻色爱因斯坦凝聚佒/p>
频率计量
量子光学
激光器高速稳定、同步与控制、/p>
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