2019-12-01から1ヶ月間の記事一覧

685nm 高出力レーザー CW TTL変調

これは赤色ファイバー結合レーザーで、波長は685nmです。 3つの作業モード、CWおよびTTL /アナログ変調があります。 変調作業モードを使用する場合、レーザーには「Mode Input」BNCインターフェースで0〜5Vの信号を入力する必要があります。 確認しましょう…

高出力レーザーの開発動向

2017年に最初の10,000ワットのレーザー切断機が登場して以来、10,000ワットのレーザーの適用が業界のホットスポットになっています。 2018年には、20近くの国内レーザー機器メーカーが連続して10,000ワットのレーザー切断機を立ち上げたため、より多くのレー…

レーザー加工技術の主な特徴

レーザー加工技術が自動加工に特に適している理由は、主に独自の特性によって決まります。レーザー加工技術の主な機能は次のとおりです。時間の制御可能な最適化。レーザービームを回転させる機能、ビームの方向、および同時にスキャンする機能など、レーザ…

2019年のTop10レーザーメーカー

数十年にわたる開発の後、レーザー技術は長い間研究室から人々の日常生活に移行しました。衣料品、食品、住宅、工業加工、そして医療美容まで、レーザー光はどこにでもあり、人々の生活のあらゆる側面に影響を与えます。国のレーザー産業の発展状況から、全…

レーザーの連続稼働時間を延長する方法は?

高出力レーザーは通常、大量の熱を発生し、長時間にわたってレーザー管を簡単に損傷する可能性があります。高出力レーザーを長時間使用することは推奨されません。 図1.ヒートシンクがないと、長時間連続して動作できません 場合によっては、ユーザーは高出…

シングルモードファイバー結合効率係数

自社開発の「空間光シングルモードファイバーパッシブカップリングテストプラットフォーム」を使用して、カップリング効率を測定しました。 プラットフォームは、光検出器の光出力を記録しながら、圧電セラミックを備えたコンピューターによって制御されます…

808nm半導体レーザーシングルチューブ結合技術に基づく光ファイバ結合モジュール

半導体レーザーファイバーカップリングでは、ビームの品質を評価するために、光学パラメーター製品(BPP、fBPP)の概念が通常使用されます。 ここで、d0 / 2はビームウエストの半径で、θ0は遠視野発散半角です。 半導体レーザーファイバーカップリングでは、…

271.8nmの世界で最も短い波長のレーザーを生成

日本の研究者は、世界で最も短い波長のレーザーを生成できるデバイスを開発しました。ノーベル賞受賞者は、このブレークスルーが世界的な製造業の劇的な変化につながると予測しています。 レーザーは、医療および製造ツールを含む精密機器および機器で使用さ…

レーザーサイトの選択方法は?

適切なレーザーサイトを選択するには? 一般的なレーザーサイトは、赤、緑、赤外線、ホログラフィックのレーザーサイトです。 次に、これらの一般的なレーザーサイトの長所と短所について説明します。 1.赤色光レーザーサイト 利点:赤はより隠されており、…

Cバンド DFBレーザー シングルモード ファイバーレーザー

1540nmの狭線幅のレーザーダイオードバタフライDFB半導体レーザーチップ、波長1530〜1565nmのCバンド、シングルモードファイバー出力。プロフェッショナル設計の駆動回路とTEC制御を採用して、レーザの安全安定を確保する。 Cバンド DFBレーザー 1540nm SM …

青紫色LED光源ファイバ結合出力

405nmの青紫色LED光源です。 この導かれた光は、ファイバーとSMA905インターフェースを結合しました。 小さなサイズの調整可能な電源ボタンは、非常に人気のある実験用光源です。今すぐ確認しましょう。 405 nmのファイバー結合青紫色LED光源

LEDモジュールの電流源の周波数応答特性

突入電流を回避することは、レーザー電源の重要な技術の1つです。電流サージの主な理由は、1)電圧制御DC / DC変換回路にパワーオンショックがあること、2)制御回路システムが減衰不足であり、電源投入時に過渡応答が発生することです。電流サージ。 DC / D…

最新のEDFA-Er添加ファイバ増幅器 製品一覧表

最新のEDFA-Er添加ファイバ増幅器 製品一覧表エルビウム添加ファイバ増幅器(EDFA)は、CバンドとLバンドで使用される光増幅器であり、光ファイバの損失は光通信波長帯域全体で最も低くなります。 EDFAタイプ EDFAの説明 製品リンク EDFA-C-PA 単チャネル ED…