在現代工業檢測和科學研究中,精密光學測量技術發揮著越來越重要的作用。而在這個過程中,光源的性能往往決定了整個系統的檢測精度和可靠性。
日本p-gauges的LDS1007光纖耦合LED光源作為一種小型、輕量、低成本的LED光源,集成了光纖耦合高輸出LED與電源和驅動電路,為多個行業提供了全新的解決方案。
LDS1007的光纖照明特性使其在工業檢測領域有著廣泛的應用。它能夠為各種光學測量儀器提供穩定、均勻的光源,適用于材料表面缺陷檢測、精密尺寸測量等領域。
其無散斑特性使得檢測結果更加精確,避免了傳統光源因散斑現象導致的測量誤差。
在光譜學分析領域,LDS1007表現出色。光譜學是一種非破壞性的光學技術,通過將反射光譜或透射光譜與已建立的光譜特征相匹配,來識別和定量樣品中的各種化學成分。
該技術廣泛應用于工業、生命科學、醫療和科學等多個領域,近紅外光譜(NIRS)可用于食品和飲料生產、制藥制造和聚合物合成等行業的原材料和最終產品的質量控制和無損檢測。
熒光激發應用是LDS1007的另一個重要領域。當光激發光活性物質時,就會產生熒光——材料通常吸收高能量(波長較短)的光子并發射低能量(波長較長)的光子。
在生命科學中,這種方法被用于通過特定顏色的光刺激熒光材料來無損地跟蹤或分析生物分子。熒光顯微鏡已成為細胞生物學和醫學診斷的重要工具,而光纖耦合LED為汞蒸氣弧光燈提供了理想的替代品。
在醫學診斷和治療領域,LDS1007也顯示出巨大潛力。在熒光引導手術(FGS)中,外科醫生需要使用特定的光源來清晰地觀察腫瘤邊緣。
光纖耦合LED結合了高輻射功率、窄帶輸出和低成本的緊湊外形,這些特性對于在手術臺上使用的系統尤為重要。
LDS1007采用光纖耦合高功率LED作為光源,支持SI600 μm或SI200 μm多模光纖,長度為1米,NA=0.48,輸出端形狀為FC連接器(標準)。
該設備提供了多種顏色選擇,包括UV(365nm、385nm)、紫色、寶藍色、藍色、青色、綠色、琥珀色、紅橙色、紅色、白色和850nm波段。
不同顏色的光源具有不同的特性,以白色LED為例,使用600μm芯光纖輸出時,最大光輸出功率大于5mW;使用200μm芯光纖輸出時,最大光輸出功率大于0.5mW。
LDS1007的波長半寬度根據不同顏色而變化,例如365nm紫外線的波長半寬度為9nm,385nm紫外線為10nm,白色LED為40nm。這種窄帶輸出特性使其在許多應用中不需要額外的濾波器或衍射光柵。
設備尺寸為70(寬)× 100(深)× 50(高)mm,重量僅為300g(不含突出部分),真正實現了手掌大小的小型輕量化設計。
與傳統光源相比,LDS1007具有顯著的性能優勢。LED光纖光源可替代50-300W的傳統鹵素燈光源,具有長使用壽命(可達6萬小時)、高亮度(可達500萬Lx)的優點。
與傳統鹵素燈相比,它的使用壽命長20倍以上,功耗僅為鹵素燈的1/10,并且大幅降低了產品的維護成本。
無散斑特性是LDS1007的一個重要優勢。散斑是光學測量中常見的問題,會影響測量精度,而LDS1007專門設計用于無散斑光學測量,提供了高質量的照明條件。
設備具有高穩定性,采用強制風冷(恒溫下)技術,穩定性達到±1%,確保了長時間連續工作的可靠性。
LDS1007還支持多種控制方式(如以太網和串口通信),能夠快速響應滿足高速環境使用的需求。這種多樣化和通用性使其可以用于不同類型的光纖,根據需要進行靈活配置,以適應各種檢測環境和應用需求。
在食品安全檢測領域,類似原理的光源已被集成到各種檢測設備中。例如,肉制品多功能檢測儀采用進口特制LED光源,具有良好的波長準確度和重復性,全面提高了檢測結果的準確性。
這種檢測儀能夠快速檢測過氧化值、硼砂、揮發性鹽基總氮、山梨酸等多項指標。
在半導體工業中,光譜反射法(380nm - 1050nm)廣泛用于薄膜測量和等離子體蝕刻端點控制。半導體工廠的停機時間每小時可能花費100萬美元或更多,這使得設備可靠性至關重要。
光纖耦合LED的使用壽命可達50,000小時,通過用LED光源取代汞弧燈,制造商可以減少計劃外停機時間并保持產量。
LDS1007只是光纖耦合LED市場的一個縮影。市場報告顯示,光纖耦合LED正朝著細分類型發展,包括單波長光纖耦合發光二極管和多波長光纖耦合發光二極管。
應用領域也在不斷擴展,從2016年到2026年,中國生物醫學儀器領域的光纖耦合LED市場規模和增長率預計將保持穩定增長。
隨著碳中和目標的推進,光纖耦合LED行業也在經歷綠色變革。通過對碳中和產業配置格局變化分析、政策環境分析、“碳中和"對光纖耦合LED產業鏈影響變革分析等,行業明確了發展方向。
未來,我們有理由相信,像LDS1007這樣的光纖耦合LED光源將在更多領域發揮重要作用,為科學研究和工業檢測提供更加可靠、高效的解決方案。