ไฟเบอร์เลเซอร์ 1.06um
ไฟเบอร์เลเซอร์พัลส์นาโนวินาทีความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตรเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาอย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับระบบ LiDAR และแอพพลิเคชั่น OTDR มีช่วงพลังงานสูงสุดที่ควบคุมได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 วัตต์ ช่วยให้ปรับใช้งานได้ในบริบทการทำงานต่างๆ อัตราการทำซ้ำที่ปรับได้ของเลเซอร์ช่วยเพิ่มความเหมาะสมสำหรับการตรวจจับ LIDAR แบบ Time-of-Flight ส่งเสริมทั้งความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำงานเฉพาะทาง นอกจากนี้ การใช้พลังงานต่ำยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของผลิตภัณฑ์ในการทำงานที่คุ้มต้นทุนและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การผสมผสานระหว่างการควบคุมพลังงานที่แม่นยำ อัตราการทำซ้ำที่ยืดหยุ่น และประสิทธิภาพด้านพลังงานทำให้เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพที่ต้องการประสิทธิภาพออปติกระดับสูง
ไดโอดเลเซอร์
Lไดโอด LD มักเรียกย่อๆ ว่า ประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็ก และอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจาก LD สามารถผลิตแสงที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน เช่น ความยาวคลื่นและเฟส ดังนั้นความสอดคล้องสูงจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก: ความยาวคลื่น ไดโอด LD กระแสไฟฟ้าทำงาน แรงดันไฟฟ้าทำงาน กำลังขับแสง มุมแยก ฯลฯ
-
เลเซอร์สีเขียว 525 นาโนเมตร
-
โมดูลปั๊มไดโอด CW (Nd:YAG)
-
โมดูลปั๊มไดโอด CW (DPSSL)
-
โมดูลปั๊มไดโอด QCW (DPSSL)
-
เลเซอร์บาร์ไดโอดกำลังสูง QCW 300W 808nm
-
QCW FAC (การปรับแกนอย่างรวดเร็ว) สแต็ค
-
เลเซอร์แบบตัวปล่อยเดี่ยว P8
-
เลเซอร์ไดโอดคู่ไฟเบอร์ C2
-
เลเซอร์ไดโอดคู่ไฟเบอร์ C3
-
เลเซอร์ไดโอดคู่ไฟเบอร์ C6
-
เลเซอร์ไดโอดคู่ไฟเบอร์ C18-C28
-
QCW สแต็ควงแหวน
-
QCW กองแนวตั้ง
-
QCW มินิสแต็ค
-
QCW กองรูปโค้ง
-
QCW กองแนวนอน
หมอก
คุณสมบัติประเภทโซลูชันออปติกขั้นสูงของเรา -FOGsคอยล์ใยแก้วนำแสงและแหล่งกำเนิดแสง ASEจำเป็นสำหรับไจโรไฟเบอร์ออปติกและระบบโฟโตนิกส์ คอยล์ไฟเบอร์ออปติกใช้เอฟเฟกต์ Sagnac เพื่อการวัดการหมุนที่แม่นยำ ซึ่งมีความสำคัญในการนำทางเฉื่อยและการใช้งานเพื่อความเสถียร แหล่งกำเนิดแสง ASE ให้แสงที่มีสเปกตรัมกว้างและเสถียร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความต้องการความสอดคล้องสูงในระบบไจโรสโคปิกและอุปกรณ์ตรวจจับ ส่วนประกอบเหล่านี้เมื่อนำมารวมกันจะให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และแม่นยำในการใช้งานเทคโนโลยีที่ต้องการความแม่นยำสูง ตั้งแต่การบินและอวกาศไปจนถึงการสำรวจทางธรณีวิทยา
การประยุกต์ใช้แหล่งกำเนิดแสง ASE:
· ให้แสงสเปกตรัมกว้าง:จำเป็นสำหรับการลดผลกระทบ เช่น การกระเจิงกลับของเรย์ลี เพื่อเพิ่มความแม่นยำของไจโร
· การปรับปรุงรูปแบบการรบกวน:มีความสำคัญสำหรับการวัดการหมุนที่แม่นยำ
· เพิ่มความไวและความแม่นยำ:เอาต์พุตแสงที่เสถียรช่วยให้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงการหมุนเล็กน้อยได้อย่างแม่นยำ
· ลดสัญญาณรบกวนที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องกัน:ความยาวการเชื่อมโยงที่สั้นช่วยลดข้อผิดพลาดของการรบกวน
· รักษาประสิทธิภาพการทำงานในอุณหภูมิที่หลากหลาย: เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
· การรับประกันความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง:ความแข็งแกร่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้านอวกาศและทางทะเลที่ท้าทาย
การใช้งานคอยล์ใยแก้วนำแสง:
· การใช้ประโยชน์จากผล Sagnac:พวกเขาตรวจจับการเคลื่อนไหวจากการหมุนโดยการวัดการเลื่อนเฟสของแสงที่เกิดจากการหมุน
· การปรับปรุงความไวของไจโร:การออกแบบคอยล์ช่วยเพิ่มการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการหมุนของไจโรให้สูงสุด
· การปรับปรุงความแม่นยำในการวัด:คอยล์คุณภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงข้อมูลการหมุนที่แม่นยำและเชื่อถือได้
· การลดการรบกวนจากภายนอกคอยล์ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น อุณหภูมิและการสั่นสะเทือน
· การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันอเนกประสงค์:จำเป็นสำหรับการใช้งานต่างๆ ตั้งแต่การนำทางอวกาศจนถึงการสำรวจทางธรณีวิทยา
· รองรับความน่าเชื่อถือในระยะยาว:ความทนทานทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาวในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความแม่นยำสูง
สินค้าขายดี
เลเซอร์กำหนดตำแหน่ง
ลิดาร์
-
แหล่งเลเซอร์ DTS LiDAR ขนาด 1.5 ไมโครเมตร
-
ไฟเบอร์เลเซอร์กำลังสูง 1550nm
-
ไฟเบอร์เลเซอร์พัลส์ 1550 นาโนเมตรสำหรับ LIDAR
-
แหล่งกำเนิดแสง LIDAR 1550nm 8-in-1
-
เลเซอร์ไฟเบอร์กำลังสูง 1064 นาโนเมตร
-
ไฟเบอร์เลเซอร์กำลังสูง 1064 นาโนเมตร
-
เลเซอร์ไฟเบอร์เออร์เบียมแบบพัลส์
-
เลเซอร์ไฟเบอร์พัลส์ขนาดเล็ก 1535 นาโนเมตร
เครื่องวัดระยะ
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ทำงานบนหลักการสำคัญสองประการ ได้แก่ วิธีการวัดระยะแบบตรงและวิธีการวัดระยะแบบเฟสชิฟต์ วิธีการวัดระยะแบบตรงเกี่ยวข้องกับการปล่อยพัลส์เลเซอร์ไปยังเป้าหมายและวัดระยะเวลาที่แสงสะท้อนกลับมา วิธีการแบบตรงไปตรงมานี้ให้การวัดระยะทางที่แม่นยำ โดยความละเอียดเชิงพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาของพัลส์และความเร็วของเครื่องตรวจจับ
ในทางกลับกัน วิธีการเปลี่ยนเฟสใช้การปรับความเข้มของไซน์ความถี่สูง ซึ่งเป็นวิธีการวัดทางเลือก แม้ว่าจะทำให้เกิดความคลุมเครือในการวัดบ้าง แต่วิธีนี้ก็ได้รับความนิยมในเครื่องวัดระยะแบบพกพาสำหรับระยะทางปานกลาง
เครื่องวัดระยะเหล่านี้มีคุณลักษณะขั้นสูง เช่น อุปกรณ์ดูแบบขยายได้หลายระดับและความสามารถในการวัดความเร็วสัมพัทธ์ บางรุ่นยังสามารถคำนวณพื้นที่และปริมาตรได้ และอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและส่งข้อมูล ทำให้ใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น
-
LST-LRE-23120
-
ลสท-ลรี-19138
-
LST-LRE-1640
-
LST-LRE-1465
-
โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์ไมโคร 3 กม.
-
โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์ 3~15 กม.
-
ซีรี่ส์ F:โมดูล LRF 3~15 กม.
-
เลเซอร์แก้วโดปเออร์เบียม
-
โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์ 1500 เมตร
-
LS-WG600-M50
-
LS-มินิ-P35
-
LS-มินิ-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
กล้องถ่ายภาพความร้อน
วิสัยทัศน์
- เลนส์:ใช้เป็นหลักในการส่องสว่างและการตรวจสอบ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับรองความปลอดภัยของรถไฟโดยการควบคุมที่แม่นยำในกระบวนการผลิตคู่ล้อรถไฟ
- โมดูลออปติคอล:รวมถึงแหล่งกำเนิดแสงแบบเส้นเดียวและหลายเส้นที่มีโครงสร้าง และระบบเลเซอร์ส่องสว่าง ใช้ระบบการมองเห็นของเครื่องจักรสำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงาน จำลองการมองเห็นของมนุษย์สำหรับงานต่างๆ เช่น การจดจำ การตรวจจับ การวัด และการนำทาง
- ระบบ:โซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งเสนอฟังก์ชันที่หลากหลายสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพและความคุ้มต้นทุนเมื่อเทียบกับการตรวจสอบโดยมนุษย์ พร้อมให้ข้อมูลที่วัดได้สำหรับงานต่างๆ รวมถึงการระบุ การตรวจจับ การวัด และการแนะนำ
หมายเหตุการสมัคร:การตรวจสอบด้วยเลเซอร์ในด้านทางรถไฟ, แพ็คเกจโลจิสติกส์ และสภาพถนน ฯลฯ