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このレーザーは半導体レーザーチップを採用しており、専門的に設計された駆動および温度制御回路の温度制御により、レーザーの安全な動作、安定した出力パワーとスペクトル、および優れたスポット品質(TEM00モード)が保証されます。405nm 80mW シングルモードファイバーレーザーの卓上タイプです。 リアルタイムの電力はLCD画面に表示され、左側のボタンで電力を調整できます。モジュールにカスタマイズしてソフトウェアで制御することもできます。 デスクトップ専用RS232インターフェース、ソフトウェア制御機能を追加可能。 シングルモードファイバー、PMファイバーを搭載したこのレーザーはカスタマイズも可能です。 ファイバー出力インターフェースはデフォルトで FC/APC ですが、SMA、FC/PC、その他のモデルでカスタマイズすることもできます。405nm 80mWレーザーのテストデータシートです。ボタンを使用してレーザー出力パワーを調整します:左右のボタンを使用して、調整する値の位置を選択します。上下のボタンで値を調整します。中央の四角ボタンで調整設定を決定します。
2023.09.25
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これは、395nm 200mW 青紫レーザー光源です。395nmは青紫光で、長波紫外線レーザーです。 人間の目に見える範囲をほぼ超えているため、光点は比較的弱く見えます。 観察カードでは、光点は比較的明るいです。ノブを流れる電流を調整して出力電力を調整します。 レーザー電源には、動作電流を表示する LED ディスプレイが付いています。 395nm 半導体レーザーは、マルチモードファイバー結合出力を提供できます。 今すぐ確認してみましょう。Civillasers.com にアクセスして、395nm 紫外レーザー光源の詳細情報をご覧ください。
2023.09.20
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私たちは780nmや808nmなどの近赤外線の波長にさらされることが多く、肉眼ではうっすらと赤い斑点が見えます。 誰もが知っているように、915nm のようなレーザーは目に見えません。 では、どうやってそれを検出するのでしょうか? 今すぐ確認してみましょう。Youtube: https://youtu.be/8B0LkF2VfL4 ビデオでは、小型の赤外線検出カードを使用して、915nm の不可視光を可視光に変換します。 915nm レーザーが観察カードを照射し、緑色の可視スポットを表示します。
2023.09.15
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これは532nm 7Wの高出力レーザーです。 レーザーの底部に放熱モジュールが追加されています。 レーザー放熱装置の底部には冷却ファンが 2 つあります。 電源の背面には、CW/変調という 2 つの動作モードがあり、選択できます。レーザーヘッドがレーザー電源に接続されるインターフェースには保護カバーが付いています。 接続するときは、最初に保護カバーを取り外す必要があります。 レーザーヘッドの光出口には保護カバーが付いており、機械を始動する前に取り外す必要があります。電源の前面にあるノブを使用して電流を調整し、レーザー出力を制御します。 出力電力を最大に調整します。 約1分間の予熱後、レーザーは安定して連続出力できます。高出力の緑色レーザー光線。 日中の室内撮影の効果は以下の通りです。
2023.09.13
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本日は 488nm シングルモード ファイバー レーザー モジュールをご紹介します。モジュール構造となっており、デスクトップモデルもカスタマイズ可能です。 レーザー出力パワーは調整可能で、調整範囲は10%~100%です。 レーザーは、RS232-USB 経由でコンピュータに接続されたソフトウェアによって制御できます。ここでのファイバーはシングルモードであり、偏波保持ファイバーもカスタマイズできます。このレーザーは半導体レーザーチップを採用しており、専門的に設計された駆動および温度制御回路の温度制御により、レーザーの安全な動作、安定した出力パワーとスペクトル、および優れたスポット品質(TEM00モード)が保証されます。488nm 30mW SM ファイバー レーザー モジュールの詳細については、CivilLasers.com をご覧ください。
2023.09.07
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