1,06um vláknový laser
Nanosekundový pulzní vláknový laser s vlnovou délkou 1064nm je precizně navržený nástroj ideální pro systémy LiDAR a aplikace OTDR. Vyznačuje se ovladatelným rozsahem špičkového výkonu od 0 do 100 wattů, což zajišťuje přizpůsobivost v různých provozních kontextech. Nastavitelná opakovací frekvence laseru zvyšuje jeho vhodnost pro detekci LIDAR podle doby letu a podporuje jak přesnost, tak efektivitu ve specializovaných úkolech. Nízká spotřeba energie navíc podtrhuje závazek produktu k nákladově efektivnímu a ekologicky šetrnému provozu. Tato kombinace přesného řízení výkonu, flexibilní opakovací frekvence a energetické účinnosti z něj činí neocenitelný přínos v profesionálních prostředích vyžadujících vysoký optický výkon.
Diodový laser
Laser diody, často označované zkratkou LD, se vyznačují vysokou účinností, malými rozměry a dlouhou životností. Protože LD může produkovat světlo se stejnými vlastnostmi, jako je vlnová délka a fáze, je jeho nejdůležitější vlastností vysoká koherence. Hlavní technické parametry: vlnová délka, lth, provozní proud, provozní napětí, světelný výkon, úhel divergence atd.
-
525nm zelený laser
-
MODUL CW DIODE PUMP (Nd:YAG)
-
CW DIODE PUMP MODUL (DPSSL)
-
QCW DIODE PUMP MODUL (DPSSL)
-
300W 808nm QCW VYSOKÝKONOVÝ DIODE LASER BAR
-
QCW FAC (Fast Axis Collimation) ZÁHRADY
-
P8 LASER S JEDINÝM EMITOREM
-
C2 Stage FIBER COUPING DIODE LASER
-
C3 Stage FIBER COUPING DIODE LASER
-
C6 Stage FIBER COUPING DIODE LASER
-
C18-C28 Stage FIBER COUPING DIODE LASER
-
1550nm PULSNÍ LASER S JEDNOHO EMISTOREM
-
QCW ROČNÍKOVÉ STOHY
-
QCW VERTIKÁLNÍ SOUBORY
-
QCW MINI STACKY
-
QCW OBLOUKOVÉ STOHY
-
QCW HORIZONTÁLNÍ SKLADBY
MLHA
Naše pokročilá optická řešení – funkce kategorie FOGsCívky optických vlákenaSvětelné zdroje ASE, nezbytný pro gyroskopy z optických vláken a fotonické systémy. Cívky s optickými vlákny využívají Sagnacův efekt pro přesné rotační měření, které je klíčovéinerciální navigacea stabilizační aplikace. Světelné zdroje ASE poskytují stabilní, širokospektrální světlo, klíčové pro požadavky na vysokou koherenci v gyroskopických systémech a snímacích zařízeních. Společně tyto komponenty nabízejí spolehlivý a přesný výkon v náročných technologických aplikacích, od letectví až po geologický průzkum.
Aplikace světelného zdroje ASE:
· Poskytování širokospektrálního světla: Nezbytné pro minimalizaci efektů, jako je Rayleighův zpětný rozptyl, zvýšení přesnosti gyra.
· Zlepšení vzorců rušení:Rozhodující pro přesné rotační měření.
· Zvýšení citlivosti a přesnosti: Stabilní světelný výkon umožňuje přesnou detekci minutových změn otáčení.
· Snížení hluku souvisejícího s koherencí: Krátká koherenční délka minimalizuje chyby rušení.
· Udržování výkonu při různých teplotách: Vhodné pro proměnlivé podmínky prostředí.
· Zajištění spolehlivosti v drsném prostředí:Díky robustnosti jsou ideální pro náročné letecké a námořní aplikace.
Použití cívky optických vláken:
· Využití efektu Sagnac:Detekují rotační pohyb měřením fázového posunu světla způsobeného rotací.
· Zvýšení citlivosti gyroskopu:Konstrukce cívky maximalizuje odezvu gyra na rotační změny.
· Zlepšení přesnosti měření: Vysoce kvalitní cívky zajišťují přesné a spolehlivé rotační údaje.
· Snížení vnějšího rušení: Cívky jsou navrženy tak, aby minimalizovaly vliv vnějších faktorů, jako je teplota a vibrace.
· Povolení všestranných aplikací:Nezbytné pro různá použití, od letecké navigace až po geologický průzkum.
· Podpora dlouhodobé spolehlivosti:Díky své odolnosti jsou vhodné pro dlouhodobé používání v náročných prostředích.
Horký produkt
Lidar
Dálkoměr
Laserové dálkoměry fungují na dvou klíčových principech: metoda přímého času letu a metoda fázového posunu. Metoda přímého času letu zahrnuje vyslání laserového pulsu směrem k cíli a měření doby, za kterou se odražené světlo vrátí. Tento přímočarý přístup poskytuje přesná měření vzdálenosti s prostorovým rozlišením ovlivněným faktory, jako je trvání pulsu a rychlost detektoru.
Na druhé straně metoda fázového posunu využívá vysokofrekvenční sinusovou modulaci intenzity, která nabízí alternativní přístup k měření. I když zavádí určitou nejednoznačnost měření, nachází tato metoda oblibu u ručních dálkoměrů na střední vzdálenosti.
Tyto dálkoměry se mohou pochlubit pokročilými funkcemi, včetně pozorovacích zařízení s proměnným zvětšením a schopností měřit relativní rychlosti. Některé modely dokonce provádějí výpočty plochy a objemu a usnadňují ukládání a přenos dat, čímž zvyšují jejich všestrannost.
-
1200M LASEROVÝ MODUL RANGEFINDER
-
LS-WG600-M50
-
LS-MINI-P35
-
LS-MINI-RF35
-
LS-RXY400
-
LS-RXY500
-
LS-RXY600-35/54
-
LS-RXY600-B50
-
LS-RXY600-B50RF
-
LS-RXY600-M50
-
LS-RXY600-M50RF
-
LS-RXY720
-
LS-SG880
-
LS-WG600-B50
-
MICRO 3KM LASEROVÝ MODUL RANGEFINDER
-
3~15KM LASEROVÝ MODUL RANGEFINDER
-
L1570 LASEROVÝ MODUL RANGEFINDER
-
NÍZKÁ HMOTNOST RANGEFINDER
-
Dalekohled s dálkoměrem (NECHLAZENÝ)
-
ERBIEM DOPOVANÝ SKLENĚNÝ LASER
Thermal Imager
Vidění
- Čočka: Používá se především při osvětlování a kontrole, rozhodující pro zajištění bezpečnosti vlaku přesným řízením ve výrobním procesu železničních dvojkolí.
- Optický modul: Včetně jednořádkového a víceřádkového strukturovaného světelného zdroje a osvětlovacích laserových systémů. Využívá strojové vidění pro automatizaci továren, simuluje lidské vidění pro úkoly, jako je rozpoznávání, detekce, měření a navádění.
- Systém: Komplexní řešení nabízející různé funkce pro průmyslové použití, vynikající účinností a nákladovou efektivitou oproti lidské kontrole, poskytující kvantifikovatelná data pro úkoly včetně identifikace, detekce, měření a vedení.
POZNÁMKA k aplikaci:Laserová kontrolav železničním, logistickém balíčku a stavu vozovky atd.