1,06um vlakenski laser
1064nm nanosekundni impulzni vlakenski laser je natančno zasnovano orodje, idealno za LiDAR sisteme in OTDR aplikacije. Ima nadzorovano območje vršne moči od 0 do 100 vatov, kar zagotavlja prilagodljivost različnim operativnim kontekstom. Nastavljiva hitrost ponovitve laserja povečuje njegovo primernost za zaznavanje LIDAR s časom preleta, kar spodbuja tako natančnost kot učinkovitost pri specializiranih nalogah. Poleg tega nizka poraba energije poudarja zavezanost izdelka k stroškovno učinkovitemu in okolju prijaznemu delovanju. Zaradi te kombinacije natančnega nadzora moči, prilagodljive hitrosti ponovitve in energetske učinkovitosti je neprecenljiva prednost v profesionalnih okoljih, ki zahtevajo visoko raven optične zmogljivosti.
Diodni laser
LAser diode, pogosto okrajšane kot LD, so značilne po visoki učinkovitosti, majhni velikosti in dolgi življenjski dobi. Ker lahko LD proizvaja svetlobo z enakimi lastnostmi, kot sta valovna dolžina in faza, je visoka koherenca njena najpomembnejša lastnost. Glavni tehnični parametri: valovna dolžina, lth, obratovalni tok, obratovalna napetost, izhodna svetlobna moč, kot divergence itd.
-
525nm zeleni laser
-
CW DIODN ČRPALNI MODUL (Nd:YAG)
-
MODUL ČRPALKE Z DIODO CW (DPSSL)
-
QCW DIODN ČRPALNI MODUL (DPSSL)
-
300W 808nm QCW VISOKOMOČNOSTNI DIODN LASERSKI PAŽIČ
-
SKLADOVANJE QCW FAC (kolimacija hitre osi)
-
P8 LASER Z ENOJNIM EMITERJEM
-
C2 STOPNJA SPOJENI VLAKENSKI DIODN LASER
-
C3 STOPNJA SKLOPLJENI VLAKENSKI DIODN LASER
-
C6 STOPNJA SPOJENA VLAKNA DIODA LASER
-
C18-C28 STOPNI VLAKNO SPOJENI DIOdni LASER
-
QCW obročasti skladi
-
QCW VERTIKALNI DIMNIKI
-
QCW MINI STACKS
-
QCW LOKASTIČNI SKLOPOVI
-
QCW HORIZONTALNI SKLOPOVI
MEGLA
Značilnosti naše napredne optične rešitve - kategorija FOGOptične vlaknene tuljaveinASE svetlobni viri, bistvenega pomena za optične žiroskope in fotonske sisteme. Optične vlaknene tuljave uporabljajo Sagnacov učinek za natančno merjenje vrtenja, kar je ključnega pomena priinercialna navigacijain stabilizacijske aplikacije. Svetlobni viri ASE zagotavljajo stabilno svetlobo širokega spektra, ki je ključna za visoke zahteve glede koherence v žiroskopskih sistemih in senzorski opremi. Skupaj te komponente ponujajo zanesljivo in natančno delovanje v zahtevnih tehnoloških aplikacijah, od vesoljske in vesoljske do geoloških raziskav.
Uporaba svetlobnega vira ASE:
· Zagotavljanje širokospektralne svetlobeBistveno za zmanjšanje učinkov, kot je Rayleighovo povratno sipanje, in izboljšanje natančnosti žiroskopov.
· Izboljšanje vzorcev motenj:Ključnega pomena za natančno merjenje vrtenja.
· Izboljšanje občutljivosti in natančnostiStabilna svetlobna moč omogoča natančno zaznavanje najmanjših sprememb vrtenja.
· Zmanjšanje šuma, povezanega s koherencoKratka koherenčna dolžina zmanjšuje interferenčne napake.
· Ohranjanje zmogljivosti pri različnih temperaturahPrimerno za spremenljive okoljske razmere.
· Zagotavljanje zanesljivosti v zahtevnih okoljih:Zaradi robustnosti so idealni za zahtevne vesoljske in pomorske aplikacije.
Uporaba optične vlaknene tuljave:
· Uporaba Sagnac-ovega učinka:Rotacijsko gibanje zaznavajo z merjenjem faznega premika svetlobe, ki ga povzroči vrtenje.
· Izboljšanje občutljivosti žiroskopa:Zasnova tuljave maksimizira odzivnost žiroskopa na spremembe vrtenja.
· Izboljšanje natančnosti meritevVisokokakovostne tuljave zagotavljajo natančne in zanesljive podatke o vrtenju.
· Zmanjševanje zunanjih motenjTuljave so zasnovane tako, da zmanjšajo vpliv zunanjih dejavnikov, kot sta temperatura in vibracije.
· Omogočanje vsestranskih aplikacij:Bistveno za različne namene, od vesoljske navigacije do geoloških raziskav.
· Podpora dolgoročni zanesljivosti:Zaradi svoje vzdržljivosti so primerni za dolgotrajno uporabo v zahtevnih okoljih.
Vroč izdelek
Laserski označevalec
Lidar
Daljinomer
Laserski daljinomeri delujejo na dveh ključnih načelih: metodi neposrednega merjenja časa preleta in metodi faznega premika. Metoda neposrednega merjenja časa preleta vključuje oddajanje laserskega impulza proti cilju in merjenje časa, ki ga odbita svetloba potrebuje, da se vrne. Ta preprost pristop zagotavlja natančne meritve razdalje, na prostorsko ločljivost pa vplivajo dejavniki, kot sta trajanje impulza in hitrost detektorja.
Po drugi strani pa metoda faznega premika uporablja visokofrekvenčno sinusoidno modulacijo intenzivnosti, kar ponuja alternativni pristop k merjenju. Čeprav uvaja nekaj dvoumnosti pri merjenju, je ta metoda priljubljena pri ročnih daljinomerih za zmerne razdalje.
Ti daljinomeri se ponašajo z naprednimi funkcijami, vključno z napravami za gledanje s spremenljivo povečavo in možnostjo merjenja relativnih hitrosti. Nekateri modeli celo izvajajo izračune površine in prostornine ter omogočajo shranjevanje in prenos podatkov, kar povečuje njihovo vsestranskost.
-
LST-LRE-23120
-
LST-LRE-19138
-
LST-LRE-1640
-
LST-LRE-1465
-
MODUL MIKRO 3KM LASERSKEGA DALJNOMERA
-
MODUL LASERSKEGA DALJNOMERJA 3~15 KM
-
Serija F: 3~15 KM LRF MODUL
-
STEKLENI LASER Z DOPIRANJEM Z ERBIJEM
-
MODUL LASERSKEGA DALJNOMERJA 1500 M
-
LS-WG600-M50
-
LS-MINI-P35
-
LS-MINI-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
Termovizijska kamera
Vizija
- LečaUporablja se predvsem za osvetlitev in pregled, ključnega pomena za zagotavljanje varnosti vlakov z natančnim nadzorom v proizvodnem procesu železniških kolesnih parov.
- Optični modulVključno z enovrstičnimi in večvrstičnimi strukturiranimi svetlobnimi viri ter laserskimi sistemi za osvetljevanje. Uporablja strojni vid za avtomatizacijo tovarn in simulira človeški vid za naloge, kot so prepoznavanje, zaznavanje, merjenje in vodenje.
- SistemCelovite rešitve, ki ponujajo raznolike funkcije za industrijsko uporabo, se odlikujejo po učinkovitosti in stroškovni učinkovitosti v primerjavi s človeškim pregledom ter zagotavljajo merljive podatke za naloge, vključno z identifikacijo, zaznavanjem, merjenjem in vodenjem.
OPOMBA o uporabi:Laserski pregledv železnici, logističnem paketu in stanju cest itd.