1,06 мкм волоконный лазер
Импульсный наносекундный волоконный лазер с длиной волны 1064 нм — это прецизионный инструмент, идеально подходящий для систем LiDAR и приложений OTDR. Он имеет регулируемый диапазон пиковой мощности от 0 до 100 Вт, что обеспечивает адаптивность в различных рабочих контекстах. Регулируемая частота повторения лазера повышает его пригодность для обнаружения Time-of-Flight LIDAR, способствуя как точности, так и эффективности в специализированных задачах. Кроме того, его низкое энергопотребление подчеркивает приверженность продукта экономичной и экологически безопасной работе. Такое сочетание точного управления мощностью, гибкой частоты повторения и энергоэффективности делает его бесценным активом в профессиональных средах, требующих высокого уровня оптических характеристик.
Диодный лазер
LДиоды aser, часто сокращенно LD, характеризуются высокой эффективностью, малыми размерами и длительным сроком службы. Поскольку LD может производить свет с идентичными свойствами, такими как длина волны и фаза, его важнейшей характеристикой является высокая когерентность. Основные технические параметры: длина волны, lth, рабочий ток, рабочее напряжение, выходная мощность света, угол расхождения и т. д.
-
Зеленый лазер 525 нм
-
МОДУЛЬ НАКАЧКИ ДИОДОВ CW (Nd:YAG)
-
МОДУЛЬ ДИОДНОГО НАСОСА CW (DPSSL)
-
МОДУЛЬ ДИОДНОГО НАСОСА QCW (DPSSL)
-
300 Вт 808 нм QCW ВЫСОКОМОЩНЫЙ ДИОДНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ БАР
-
QCW FAC (быстрая осевая коллимация) STACKS
-
ЛАЗЕР С ОДНИМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ P8
-
C2 СТАДИЯ ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР С ВОЛОКОННОЙ СВЯЗЬЮ
-
C3 СТАДИЯ ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР С ВОЛОКОННОЙ СВЯЗЬЮ
-
C6 STAGE ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР С ВОЛОКОННОЙ СВЯЗЬЮ
-
ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР С ВОЛОКОННОЙ СВЯЗЬЮ НА СТАДИИ C18-C28
-
КОЛЬЦЕВЫЕ СТЕКЛА QCW
-
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТЕКЛА QCW
-
МИНИ-СТЕКИ QCW
-
QCW ДУГООБРАЗНЫЕ СТЕКЛА
-
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТЕКЛА QCW
ТУМАН
Наши передовые оптические решения - особенности категории FOGsКатушки оптического волокнаиИсточники света ASE, необходимый для волоконно-оптических гироскопов и фотонных систем. Оптические волоконные катушки используют эффект Саньяка для точного измерения вращения, что имеет решающее значение винерциальная навигацияи стабилизационные приложения. Источники света ASE обеспечивают стабильный свет широкого спектра, что является ключевым для требований высокой когерентности в гироскопических системах и сенсорном оборудовании. Вместе эти компоненты обеспечивают надежную и точную работу в сложных технологических приложениях, от аэрокосмической до геологической разведки.
Применение источника света ASE:
· Обеспечение широкого спектра света: Необходим для минимизации таких эффектов, как обратное рассеяние Рэлея, и повышения точности гироскопа.
· Улучшение интерференционных схем:Критически важно для точного измерения вращения.
· Повышение чувствительности и точности: Стабильный световой поток позволяет точно определять мельчайшие изменения вращения.
· Уменьшение шума, связанного с когерентностью: Короткая длина когерентности сводит к минимуму ошибки интерференции.
· Сохранение производительности при различных температурах: Подходит для изменяющихся условий окружающей среды.
· Обеспечение надежности в суровых условиях:Благодаря своей прочности они идеально подходят для сложных применений в аэрокосмической и морской отрасли.
Применение оптоволоконной катушки:
· Использование эффекта Саньяка:Они обнаруживают вращательное движение, измеряя сдвиг фаз света, вызванный вращением.
· Повышение чувствительности гироскопа:Конструкция катушки обеспечивает максимальную чувствительность гироскопа к изменениям вращения.
· Повышение точности измерений: Высококачественные катушки обеспечивают точные и надежные данные о вращении.
· Уменьшение внешних помех: Катушки спроектированы таким образом, чтобы минимизировать воздействие внешних факторов, таких как температура и вибрации.
· Обеспечение универсальных приложений:Необходим для различных целей: от аэрокосмической навигации до геологоразведки.
· Поддержка долгосрочной надежности:Благодаря своей долговечности они пригодны для длительного использования в сложных условиях.
Горячий продукт
Лазерный целеуказатель
Лидар
-
Источник лазера DTS LiDAR 1,5 мкм
-
ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР ВЫСОКОЙ ПИКОВОЙ МОЩНОСТИ 1550 нм
-
1550 НМ ИМПУЛЬСНЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР ДЛЯ ЛИДАРА
-
Источник света LIDAR 1550 нм 8-в-1
-
ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР НИЗКОЙ ПИКОВОЙ МОЩНОСТИ 1064 нм
-
ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР ВЫСОКОЙ ПИКОВОЙ МОЩНОСТИ 1064 нм
-
ИМПУЛЬСНЫЙ ЭРБИЕВЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР
-
1535 нм МИНИ-ИМПУЛЬСНЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР
Дальномер
Лазерные дальномеры работают на двух основных принципах: метод прямого времени пролета и метод сдвига фаз. Метод прямого времени пролета включает излучение лазерного импульса в направлении цели и измерение времени, необходимого для возвращения отраженного света. Этот простой подход обеспечивает точные измерения расстояния, причем пространственное разрешение зависит от таких факторов, как длительность импульса и скорость детектора.
С другой стороны, метод фазового сдвига использует высокочастотную синусоидальную модуляцию интенсивности, предлагая альтернативный подход к измерению. Хотя он вносит некоторую неоднозначность измерения, этот метод находит применение в ручных дальномерах для средних расстояний.
Эти дальномеры могут похвастаться расширенными функциями, включая устройства просмотра с переменным увеличением и возможность измерения относительных скоростей. Некоторые модели даже выполняют расчеты площади и объема и облегчают хранение и передачу данных, что повышает их универсальность.
-
ЛСТ-ЛРЭ-23120
-
LST-LRE-19138
-
ЛСТ-ЛРЭ-1640
-
ЛСТ-ЛРЭ-1465
-
МОДУЛЬ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА МИКРО 3КМ
-
МОДУЛЬ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА 3~15КМ
-
Серия F: МОДУЛЬ LRF 3~15КМ
-
ЛАЗЕР НА СТЕКЛЕ, ЛЕГИРОВАННОМ ЭРБИЕМ
-
МОДУЛЬ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА 1500М
-
LS-WG600-M50
-
LS-МИНИ-P35
-
LS-МИНИ-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
Тепловизор
Зрение
- Линза: В основном используется для освещения и контроля, имеет решающее значение для обеспечения безопасности движения поездов за счет точного контроля в процессе производства железнодорожных колесных пар.
- Оптический модуль: Включая однолинейный и многолинейный структурированный источник света и лазерные системы освещения. Использует машинное зрение для автоматизации производства, имитируя человеческое зрение для таких задач, как распознавание, обнаружение, измерение и наведение.
- Система: Комплексные решения, предлагающие разнообразные функции для промышленного использования, превосходящие по эффективности и экономичности человеческий контроль, предоставляющие количественные данные для таких задач, как идентификация, обнаружение, измерение и руководство.
ПРИМЕЧАНИЕ по применению:Лазерная инспекцияв области железной дороги, логистического пакета, состояния дорог и т. д.