ไฟเบอร์เลเซอร์ 1.06 ไมโครเมตร
เลเซอร์ไฟเบอร์พัลส์นาโนวินาทีความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร เป็นเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับระบบ LiDAR และการใช้งาน OTDR มีช่วงกำลังสูงสุดที่ควบคุมได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 วัตต์ ช่วยให้สามารถปรับใช้งานได้หลากหลายบริบทการทำงาน อัตราการทำซ้ำที่ปรับได้ของเลเซอร์ช่วยเพิ่มความเหมาะสมสำหรับการตรวจจับด้วย LIDAR แบบ Time-of-Flight ส่งเสริมทั้งความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำงานเฉพาะทาง นอกจากนี้ การใช้พลังงานต่ำยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของผลิตภัณฑ์ในการทำงานที่คุ้มค่าและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การผสมผสานระหว่างการควบคุมกำลังที่แม่นยำ อัตราการทำซ้ำที่ยืดหยุ่น และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทำให้เลเซอร์นี้เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าในสภาพแวดล้อมการทำงานระดับมืออาชีพที่ต้องการประสิทธิภาพด้านแสงระดับสูง
ไดโอดเลเซอร์
Lไดโอดเปล่งแสง (LD) ซึ่งมักเรียกย่อๆ ว่า LD มีลักษณะเด่นคือประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็ก และอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจาก LD สามารถผลิตแสงที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน เช่น ความยาวคลื่นและเฟส ดังนั้นความสอดคล้องสูงจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก ได้แก่ ความยาวคลื่น, ไดโอดเปล่งแสง (LTH), กระแสไฟฟ้าใช้งาน, แรงดันไฟฟ้าใช้งาน, กำลังขับแสง, มุมกระจายแสง ฯลฯ
-
เลเซอร์ไดโอดแบบไฟเบอร์คู่ 976 นาโนเมตร (VBG)
-
เลเซอร์ไดโอดคู่ไฟเบอร์สีน้ำเงิน 450 นาโนเมตร
-
เลเซอร์ไดโอดคู่ไฟเบอร์สีน้ำเงิน 450 นาโนเมตร
-
เลเซอร์ไดโอดคู่ไฟเบอร์สีเขียว 525 นาโนเมตร
-
โมดูลปั๊มไดโอด CW (Nd:YAG)
-
โมดูลปั๊มไดโอด CW (DPSSL)
-
โมดูลปั๊มไดโอด QCW (DPSSL)
-
เลเซอร์ไดโอดกำลังสูง QCW 300W 808nm
-
สแต็ค QCW FAC (การปรับแกนอย่างรวดเร็ว)
-
เลเซอร์แบบปล่อยแสงเดี่ยว P8
-
สแต็ควงแหวน QCW
-
QCW กองแนวตั้ง
-
QCW มินิสแต็ค
-
QCW กองรูปโค้ง
-
QCW กองแนวนอน
เลเซอร์กำหนดตำแหน่ง
ลิดาร์
เครื่องวัดระยะ
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ทำงานบนหลักการสำคัญสองประการ ได้แก่ วิธีวัดระยะแบบ Time-of-Flight ตรง (Direct Time-of-Flight) และวิธีการวัดระยะแบบ Phase Shift วิธีการวัดระยะแบบ Time-of-Flight ตรง (Direct Time-of-Flight) เกี่ยวข้องกับการปล่อยพัลส์เลเซอร์ไปยังเป้าหมายและวัดระยะเวลาที่แสงสะท้อนกลับมา วิธีการที่เรียบง่ายนี้ให้การวัดระยะทางที่แม่นยำ โดยมีความละเอียดเชิงพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาของพัลส์และความเร็วของเครื่องตรวจจับ
ในทางกลับกัน วิธีการเลื่อนเฟสใช้การปรับความเข้มของคลื่นไซน์ความถี่สูง ซึ่งเป็นวิธีการวัดทางเลือกหนึ่ง แม้ว่าจะมีความคลุมเครือในการวัดอยู่บ้าง แต่วิธีนี้ก็ได้รับความนิยมในเครื่องวัดระยะแบบพกพาสำหรับระยะทางปานกลาง
เครื่องวัดระยะเหล่านี้โดดเด่นด้วยคุณสมบัติขั้นสูง ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ดูแบบปรับกำลังขยายได้และความสามารถในการวัดความเร็วสัมพัทธ์ บางรุ่นยังสามารถคำนวณพื้นที่และปริมาตร รวมถึงอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและส่งข้อมูล ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน
-
ฟลอาร์เอฟ-W120-B0.5
-
พีแอลอาร์เอฟ-เอส138-บี1.2
-
เอฟแอลอาร์เอฟ-พี40-บี0.6
-
พีแอลอาร์เอฟ-เอ็น65-บี1.0
-
โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์ไมโคร 3 กม.
-
โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์ไมโคร 5 กม.
-
ซีรีส์ F:โมดูล LRF 3~15 กม.
-
เลเซอร์แก้วโด๊ปเออร์เบียม
-
โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์ 1500 เมตร
-
โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์ 2 กม.
-
โมดูลวัดระยะด้วยเลเซอร์ 2 กม.
-
LS-SG880
-
LS-WG600-B50
แหล่งกำเนิดเลเซอร์แบบมีโครงสร้าง
- โมดูลออปติคัล:ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงแบบเส้นเดียวและหลายเส้นที่มีโครงสร้าง และระบบเลเซอร์ส่องสว่าง ใช้ระบบวิชันซิสเต็มสำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงาน จำลองการมองเห็นของมนุษย์สำหรับงานต่างๆ เช่น การรู้จำ การตรวจจับ การวัด และการนำทาง
- ระบบ:โซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งเสนอฟังก์ชันที่หลากหลายสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพและความคุ้มต้นทุนเมื่อเทียบกับการตรวจสอบโดยมนุษย์ โดยให้ข้อมูลที่วัดได้สำหรับงานต่างๆ รวมถึงการระบุ การตรวจจับ การวัด และการแนะนำ
หมายเหตุการใช้งาน:การตรวจสอบด้วยเลเซอร์ในด้านทางรถไฟ, แพ็คเกจโลจิสติกส์ และสภาพถนน ฯลฯ