Волоконный лазер 1,06 мкм
Волоконно-оптический лазер с наносекундным импульсом и длиной волны 1064 нм — это высокоточный инструмент, идеально подходящий для систем LiDAR и приложений OTDR. Он имеет регулируемый диапазон пиковой мощности от 0 до 100 Вт, что обеспечивает адаптивность к различным условиям эксплуатации. Регулируемая частота повторения импульсов повышает его пригодность для обнаружения с помощью LiDAR по методу Time-of-Flight, обеспечивая как точность, так и эффективность в специализированных задачах. Кроме того, низкое энергопотребление подчеркивает стремление производителя к экономичной и экологически безопасной эксплуатации. Это сочетание точного управления мощностью, гибкой частоты повторения импульсов и энергоэффективности делает его бесценным активом в профессиональных условиях, требующих высоких оптических характеристик.
Диодный лазер
LЛазерные диоды, часто сокращаемые как ЛД, характеризуются высокой эффективностью, малыми размерами и длительным сроком службы. Поскольку ЛД могут производить свет с идентичными свойствами, такими как длина волны и фаза, их важнейшей особенностью является высокая когерентность. Основные технические параметры: длина волны, длина волны, рабочий ток, рабочее напряжение, выходная мощность света, угол расходимости и т. д.
-
Волоконно-оптический диодный лазер 915 нм
-
Волоконно-оптический диодный лазер 976 нм (VBG)
-
450-нм синий волоконно-оптический диодный лазер
-
635-нм волоконно-оптический диодный лазер
-
525-нм зеленый волоконно-оптический диодный лазер
-
Модуль накачки диодом непрерывного излучения (DPSSL)
-
Модуль диодного насоса QCW (DPSSL)
-
Мощный диодный лазерный блок 300 Вт 808 нм QCW
-
QCW FAC (Fast Axis Collimation) STACKS
-
P8 Одноизлучающий лазер
-
КОЛЬЦЕВЫЕ СТЕКЛА QCW
-
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТЕКЛА QCW
-
Мини-стеки QCW
-
Дугообразные стопки QCW
-
Горизонтальные стеки QCW
Лазерный целеуказатель
Лидар
Дальномер
Лазерные дальномеры работают на основе двух ключевых принципов: метода прямого измерения времени пролета и метода фазового сдвига. Метод прямого измерения времени пролета предполагает излучение лазерного импульса в направлении цели и измерение времени, необходимого для возвращения отраженного света. Этот простой подход обеспечивает точные измерения расстояния, при этом 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 в измерения, этот метод пользуется популярностью в портативных дальномерах для средних расстояний.
Эти дальномеры обладают расширенными функциями, включая смотровые устройства с переменным увеличением и возможность измерения относительных скоростей. Некоторые модели даже выполняют расчеты площади и объема, а также упрощают хранение и передачу данных, что повышает их универсальность.
-
Микромодуль лазерного дальномера на 3 км
-
Микромодуль лазерного дальномера на 5 км
-
Модуль лазерного дальномера 1,5 км
-
Модуль лазерного дальномера на 2 км
-
Модуль лазерного дальномера 1,2 км
-
НОВИНКА: Модуль лазерного дальномера 3–15 км
-
FLRF-W120-B0.5
-
PLRF-S138-B1.2
-
FLRF-P40-B0.6
-
PLRF-N65-B1.0
-
ЛАЗЕР НА ОСНОВЕ СТЕКЛА, ЛЕГИРОВАННОГО ЭРБИЕМ
-
LS-SG880
-
LS-WG600-B50
Структурированный лазерный источник
- Оптический модульВключает в себя однолинейные и многолинейные источники структурированного света, а также лазерные системы освещения. Использует машинное зрение для автоматизации производства, имитируя человеческое зрение для таких задач, как распознавание, обнаружение, измерение и наведение.
- СистемаКомплексные решения, предлагающие разнообразные функции для промышленного применения, превосходящие по эффективности и экономичности человеческий осмотр, предоставляющие количественные данные для таких задач, как идентификация, обнаружение, измерение и наведение.
Примечание к приложению:Лазерный контрольв железнодорожном транспорте, логистических пакетах, состоянии дорог и т.д.