เลเซอร์ไฟเบอร์ 1.06 ไมโครเมตร
เลเซอร์ไฟเบอร์แบบพัลส์นาโนวินาที ความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร เป็นเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับระบบ LiDAR และแอปพลิเคชัน OTDR มีช่วงกำลังสูงสุดที่ควบคุมได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 วัตต์ ทำให้สามารถปรับใช้ได้ในบริบทการทำงานต่างๆ อัตราการทำซ้ำที่ปรับได้ของเลเซอร์ช่วยเพิ่มความเหมาะสมสำหรับการตรวจจับ LIDAR แบบ Time-of-Flight ส่งเสริมทั้งความแม่นยำและประสิทธิภาพในงานเฉพาะทาง นอกจากนี้ การใช้พลังงานต่ำยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของผลิตภัณฑ์ในการทำงานที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผสมผสานระหว่างการควบคุมกำลังที่แม่นยำ อัตราการทำซ้ำที่ยืดหยุ่น และประสิทธิภาพด้านพลังงาน ทำให้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพที่ต้องการประสิทธิภาพทางแสงระดับสูง
เลเซอร์ไดโอด
Lไดโอดเลเซอร์ หรือที่เรียกย่อว่า LD มีคุณสมบัติเด่นคือ ประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็ก และอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจาก LD สามารถผลิตแสงที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน เช่น ความยาวคลื่นและเฟส ความสอดคล้องสูงจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก ได้แก่ ความยาวคลื่น ความสว่าง กระแสไฟฟ้าใช้งาน แรงดันไฟฟ้าใช้งาน กำลังแสงขาออก มุมกระจายแสง เป็นต้น
-
เลเซอร์ไดโอดแบบต่อไฟเบอร์ 915 นาโนเมตร
-
เลเซอร์ไดโอดแบบต่อไฟเบอร์ 976 นาโนเมตร (VBG)
-
เลเซอร์ไดโอดแบบไฟเบอร์คู่สีน้ำเงิน 450 นาโนเมตร
-
เลเซอร์ไดโอดแบบต่อไฟเบอร์ 635 นาโนเมตร
-
เลเซอร์ไดโอดแบบต่อไฟเบอร์สีเขียว 525 นาโนเมตร
-
โมดูลปั๊มไดโอด CW (DPSSL)
-
โมดูลปั๊มไดโอด QCW (DPSSL)
-
เลเซอร์ไดโอดกำลังสูง 300 วัตต์ 808 นาโนเมตร QCW
-
QCW FAC (Fast Axis Collimation) STACKS
-
เลเซอร์ P8 แบบตัวปล่อยเดี่ยว
-
QCW วงแหวนเรียงซ้อน
-
QCW VERTICAL STACKS
-
QCW มินิสแต็ค
-
QCW ARC-SHAPED STACKS
-
QCW ชั้นวางแนวนอน
เครื่องกำหนดเป้าหมายด้วยเลเซอร์
ไลดาร์
เครื่องวัดระยะ
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ทำงานบนหลักการสำคัญสองประการ ได้แก่ วิธีการวัดเวลาการเดินทางของแสงโดยตรง และวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงเฟส วิธีการวัดเวลาการเดินทางของแสงโดยตรงเกี่ยวข้องกับการปล่อยพัลส์เลเซอร์ไปยังเป้าหมายและวัดเวลาที่แสงสะท้อนกลับมา วิธีการที่ตรงไปตรงมานี้ให้การวัดระยะทางที่แม่นยำ โดยความละเอียดเชิงพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาของพัลส์และความเร็วของตัวตรวจจับ
ในทางกลับกัน วิธีการเปลี่ยนเฟสใช้การปรับความเข้มแบบไซน์เวฟความถี่สูง ซึ่งเป็นวิธีการวัดทางเลือกอีกวิธีหนึ่ง แม้ว่าจะทำให้เกิดความกำกวมในการวัดบ้าง แต่วิธีนี้ก็ได้รับความนิยมในเครื่องวัดระยะแบบพกพาสำหรับระยะทางปานกลาง
เครื่องวัดระยะเหล่านี้มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย รวมถึงอุปกรณ์ดูภาพที่มีกำลังขยายแปรผัน และความสามารถในการวัดความเร็วสัมพัทธ์ บางรุ่นยังสามารถคำนวณพื้นที่และปริมาตร และอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและส่งข้อมูล ทำให้ใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น
-
โมดูลเลเซอร์วัดระยะขนาดเล็ก 3 กิโลเมตร
-
โมดูลเลเซอร์วัดระยะไมโคร 5 กิโลเมตร
-
โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์ 1.5 กิโลเมตร
-
โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์ 2 กิโลเมตร
-
โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์ 1.2 กิโลเมตร
-
สินค้าใหม่: โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์ 3-15 กม.
-
FLRF-W120-B0.5
-
PLRF-S138-B1.2
-
FLRF-P40-B0.6
-
PLRF-N65-B1.0
-
เลเซอร์แก้วเจือเออร์เบียม
-
LS-SG880
-
LS-WG600-B50
แหล่งกำเนิดเลเซอร์แบบมีโครงสร้าง
- โมดูลออปติคอลรวมถึงแหล่งกำเนิดแสงโครงสร้างแบบเส้นเดี่ยวและหลายเส้น และระบบเลเซอร์ส่องสว่าง ใช้ระบบการมองเห็นด้วยเครื่องจักรเพื่อการทำงานอัตโนมัติในโรงงาน จำลองการมองเห็นของมนุษย์สำหรับงานต่างๆ เช่น การจดจำ การตรวจจับ การวัด และการนำทาง
- ระบบ: โซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งมีฟังก์ชันหลากหลายสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการตรวจสอบโดยมนุษย์ โดยให้ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับงานต่างๆ เช่น การระบุ การตรวจจับ การวัด และการให้คำแนะนำ
หมายเหตุการสมัคร:การตรวจสอบด้วยเลเซอร์ในด้านการขนส่งทางรถไฟ บรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ และสภาพถนน เป็นต้น