Diodový laser
LASER diody, často zkrácené jako LD, se vyznačují vysokou účinností, malou velikostí a dlouhou životností. Protože LD může produkovat světlo se stejnými vlastnostmi, jako je vlnová délka a fáze, je jeho nejdůležitějším rysem vysoká koherence. Hlavní technické parametry: vlnová délka, LTH, provozní proud, provozní napětí, výstupní výkon světelných výstupů, úhel divergence atd.
-
525nm Green Laser
-
Modul čerpadla CW (ND: YAG)
-
Modul čerpadla CW (DPSSL)
-
Modul čerpadla QCW (DPSSL)
-
300 W 808nm QCW High Power Diode Laser Bar
-
STACKY QCW FAC (Rychlá ose kolimace)
-
P8 laser s jedním emitorem
-
Diodový laser vázaný na vlákno C2
-
C3 jevištní vlákno vázané diodové laser
-
Diodové laser vázané na vlákno C6
-
Diodový laser vázaný na vlákno C18-C28
-
1550nm pulzní laser s jedním emitorem
-
QCW prstencové komíny
-
QCW Vertical Stacks
-
QCW Mini Stacks
-
Stacks ve tvaru oblouku QCW
-
QCW vodorovné zásobníky
MLHA
Naše pokročilá optická řešení -Funkce kategorie fogsCívky optických vlákenaZdroje světla ASE, nezbytné pro vláknité gyros a fotonické systémy. Cívky optických vláken používají efekt SAGNAC pro přesné rotační měření, zásadní vinerciální navigacea stabilizační aplikace. Zdroje světla ASE poskytují stabilní, širokospektrální světlo, klíč pro požadavky na vysokou koherenci v gyroskopických systémech a snímacích zařízeních. Společně tyto komponenty nabízejí spolehlivý a přesný výkon v náročných technologických aplikacích, od leteckého dole po geologické průzkum.
ASSE zdrojová aplikace ASE:
· Poskytování širokospektrálního světla: Nezbytné pro minimalizaci účinků, jako je Rayleigh Backsctering, zvyšování přesnosti gyro.
· Zlepšení interferenčních vzorců:Kritické pro přesné rotační měření.
· Zvyšování citlivosti a přesnosti: Stabilní světelný výstup umožňuje přesnou detekci drobných rotačních změn.
· Snižování hluku souvisejícího s koherencí: Krátká délka koherence minimalizuje chyby rušení.
· Udržování výkonnosti v různých teplotách: Vhodné pro kolísání podmínek prostředí.
· Zajištění spolehlivosti v drsném prostředí:Robustnost je činí ideálními pro náročné letecké a mořské aplikace.
Aplikace optických vláken cívky :
· Využití efektu SAGNAC:Detekují rotační pohyb měřením fázového posunu ve světle způsobeném rotací.
· Zvýšení citlivosti gyro:Konstrukce cívky maximalizuje citlivost gyru na rotační změny.
· Zlepšení přesnosti měření: Vysoce kvalitní cívky zajišťují přesná a spolehlivá rotační data.
· Snížení vnějšího rušení: Cívky jsou navrženy tak, aby minimalizovaly dopad vnějších faktorů, jako je teplota a vibrace.
· Povolení univerzálních aplikací:Nezbytné pro různá použití, od letecké navigace po geologický průzkum.
· Podpora dlouhodobé spolehlivosti:Díky jejich trvanlivosti jsou vhodnými pro dlouhodobé využití v náročném prostředí.
1,06UM vláknitý laser
Nanosekundový pulzní vláknový laser 1064nm je přesnost nástrojem pro přesnost ideální pro systémy LiDAR a aplikace OTDR. Je vybaven kontrolovatelným maximálním výkonem od 0 do 100 wattů, což zajišťuje přizpůsobivost v různých operačních kontextech. Nastavitelná rychlost opakování laseru zvyšuje jeho vhodnosti pro detekci lidaru v době letu a podporuje jak přesnost, tak účinnost ve specializovaných úkolech. Navíc její nízká spotřeba energie podtrhuje závazek produktu k nákladově efektivnímu a ekologicky vědomému provozu. Díky této kombinaci přesné kontroly energie, flexibilní míry opakování a energetické účinnosti z ní činí neocenitelný aktivum v profesionálním prostředí vyžadujícím optickou výkonnost na vysoké úrovni.
Tepelný zobrazovač
Dálkoměr
Laserové rozsahfindery pracují na dvou klíčových principech: metoda přímého času a metoda fázového posunu. Přímá metoda doba letu zahrnuje emitování laserového pulsu směrem k cíli a měření času potřebného k návratu odraženého světla. Tento přímý přístup poskytuje přesná měření vzdálenosti, s prostorovým rozlišením ovlivněným faktory, jako je doba trvání pulsu a rychlost detektoru.
Na druhé straně metoda fázového posunu využívá vysokofrekvenční modulaci sinusoidní intenzity a nabízí alternativní přístup měření. I když zavádí určité nejednoznačnost měření, tato metoda najde laskavost v ručních rozsahových rozsazích pro mírné vzdálenosti.
Tyto rozsah pochlubí pokročilé vlastnosti, včetně zařízení pro sledování zvětšení proměnných a schopností měřit relativní rychlosti. Některé modely dokonce provádějí výpočty oblasti a objemu a usnadňují ukládání a přenos dat, což zvyšuje jejich všestrannost.
-
LST-LRE-23120
-
LST-LRE-19138
-
LST-LRE-1640
-
LST-LRE-1465
-
Micro 3 km laserový rangefinder modul
-
3 ~ 15 km laserový rangefinder modul
-
F série F : 3 ~ 15 km LRF modul
-
Skleněné laser dopované erbium
-
Modul laserového rozsahu 1500 m
-
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
-
L1570 LASER RANGEFINGER MODUL
-
Rozsah lehké hmotnosti
-
Draje dalekohled (neochlazené)
Lidar
Laserový označení
Vidění
- Čočka: Primárně používané při osvětlení a inspekci, zásadní pro zajištění bezpečnosti vlaku přes přesnou kontrolu ve výrobním procesu párů železničních kol.
- Optický modul: Včetně jednorázového a multilinového strukturovaného zdroje světla a laserových systémů osvětlení. Využívá strojové vidění pro automatizaci továrny, simuluje lidské vidění úkolů, jako je rozpoznávání, detekce, měření a pokyny.
- Systém: Komplexní řešení nabízející rozmanité funkce pro průmyslové využití, vynikající v efektivitě a efektivitě nákladů oproti kontrole člověka, poskytování kvantifikovatelných údajů pro úkoly, včetně identifikace, detekce, měření a vedení.
Poznámka k aplikaci:Laserová inspekceV železnici, logisktickém balíčku a stavu silnice atd.