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これは 405nm 100mW ファイバー結合レーザーです。レーザーには、プラグ可能な FC/APC PM 偏光保持ファイバーが装備されています。デフォルトのファイバー長は 1 メートルです。ファイバーを取り付けるときは、バヨネットの位置合わせに注意してください。CW 連続動作と TTL 変調動作モードをサポートし、変調信号コードが装備されています。変調が外部信号に接続されると、レーザーは自動的に TTL 変調モードに入ります。動作電圧は 90~240V の広い電圧範囲をサポートします。レーザー出力は 1~100mW に調整できます。今すぐ確認してみましょう。Youtube: https://youtu.be/qWAPxQeI4Do偏光保持ファイバー レーザーとして、その主な利点は、光信号の偏光状態を維持できることです。光路では、光信号の偏光方向は基本的に外乱の影響を受けず、光信号の安定した伝送を保証します。この機能は、光通信、光センシングなどの分野で重要な応用価値を持っています。405nm 100mW 偏光保持ファイバーレーザーは、そのユニークな性能と幅広い応用可能性により、オプトエレクトロニクス分野で重要な位置を占めています。技術の継続的な進歩と応用分野の継続的な拡大により、より多くの分野でより大きな役割を果たし、科学研究と工業生産にさらなる革新とブレークスルーをもたらすと考えられています。405nm PM ファイバーレーザーの詳細については、CivilLasers をご覧ください。
2024.05.31
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1550nm 10kW パルス ナノ秒ファイバー レーザーは、現代の産業技術の輝かしいスターです。その高出力と精密なナノ秒パルス制御により、材料加工、科学研究実験などの分野に最適です。このレーザーは、独自のファイバー構造により、高効率、長寿命、安定性を実現し、産業生産に革命的な変化をもたらし、今後もレーザー技術の新しいトレンドをリードし、科学技術の進歩と産業の発展に貢献していきます。この高出力ナノ秒レーザーには 2 本のファイバーが装備されています。下の出力ファイバーは通常のレーザー出力ファイバーです。上のモニターファイバーは信号同期ファイバーで、光信号の同期に使用され、ピークパワーは約 10mW です。信号は内蔵または外部入力にすることができます。ここの黄色のインターフェースは信号入力インターフェースです。このレーザーは外部信号を使用します。ボタンで制御できるのは電流のみで、信号周波数は制御できません。パルス幅は 3 ~ 200 ns の範囲で調整可能で、繰り返し周波数は 1 ~ 3000 kHz の範囲で調整可能です。レーザーはボタンで制御できます。RS232-USB および PC ソフトウェア リンクを介してソフトウェアで制御することもできます。高出力ナノ秒パルスファイバーレーザーは、高出力ゲインファイバーモジュールを使用し、専用のドライブおよび温度制御回路と連携して、高ピークおよび高エネルギーのレーザーパルスを出力します。レーザー波長と出力は安定しており、RS232 シリアルポートによるリモートコントロール、モジュール設計によりシステム統合が容易になり、レーザーレーダー、分散型光ファイバーセンシングシステムなどに使用できます。このパルスナノ秒ファイバーレーザーの詳細については、CivilLasers をご覧ください。
2024.05.29
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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。Youtube: https://youtu.be/yQ95e45sE_Qビデオにあるものは、520nm 20mW シングルモード ファイバー結合レーザー光源です。デフォルトのファイバ インターフェイスは FC/APC で、PM ファイバ出力もカスタマイズできます。 ボタン制御とレーザーのソフトウェア制御をサポートします。 使用電圧はAC100~240Vの広範囲電圧です。 レーザー出力パワーは調整可能で、調整精度は1mW、調整範囲は10〜100%です。このレーザーのテストデータです。520nmレーザーのスペクトルチャートと出力安定性テストチャート。
2024.05.27
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450nm 30mW シングルモード ファイバー レーザーは、複数の業界で広く使用されています。 科学研究の分野では、スペクトル分析、材料分析、生物工学、光電検出などに使用できます。産業分野では、機械加工産業、木材加工産業、冶金産業、石材加工産業で使用できます。 、など高精度の彫刻・切断を実現します。 また、レーザー美容、レーザー治療などの医療分野でも使用可能です。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。本日、私たちの研究室は 450nm 30mW シングルモード ファイバー レーザーを導入しました。 レーザー出力パワーは調整可能で、調整精度は1mW、調整範囲は10〜100%です。 ボタンを押してレーザー出力パワーを調整します。 ソフトウェアを通じて制御することもできます。この450nmレーザーのテストデータです。450nmレーザーのスペクトルチャートと出力安定性テストチャート。 CivilLasersのシングルモードファイバーレーザーは、その高精度、迅速な処理、優れた安定性、簡単な操作により、工業製造や科学研究の分野で重要な役割を果たしています。 レーザー技術の継続的な発展により、その応用の可能性はさらに広がるでしょう。
2024.05.24
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今日のレーザー技術分野では、980nm 500mW TEM00 半導体レーザーが、その独特の光学特性と幅広い応用の可能性により、科学研究者や技術者の注目を集めています。 高精度・高効率のレーザー出力により、さまざまな分野の研究・応用を強力に技術サポートします。このレーザーの使用波長は赤外スペクトルの波長である980nmに設定されており、生体組織への透過性に優れているため、バイオメディカル分野での応用価値は極めて高い。 たとえば、光力学療法、レーザー手術、蛍光イメージングでは、980nm レーザーが効果的に生体組織を貫通し、深部組織の正確な治療や観察を実現できます。これは980nmのIRレーザーシステムです。 レーザー出力は0~500mWの範囲で調整可能です。 CW と TTL の 2 つの動作モードをサポートします。 TEM00レーザーで、スポットサイズは約0.7mmです。 レーザー電源のノブで動作電流を調整し、電流を調整することでレーザー出力を制御します。 980nm レーザーは赤外線不可視光であり、IR 検出器カードを使用して観察する必要があります。さらに重要なのは、このレーザーは TEM00 モード出力を使用することです。 TEM00 モードとは、光スポットの横電場と磁場分布が両方とも 0 次モードであること、つまり光スポットが基本モード分布であり、スポット サイズが均一で、エネルギーが集中していることを意味します。 このモードのレーザーは非常に高いビーム品質と安定性を備えており、送信および集束中にレーザーが小さな発散角と高いエネルギー密度を維持するため、より正確なレーザー加工と測定が実現します。要約すると、980nm 500mW TEM00 半導体レーザーは、その独特の光学特性と幅広い用途の見通しにより、今日のレーザー技術の分野で輝く真珠となっています。 生物医学、材料加工、科学研究のいずれの分野であっても、それは強力な応用可能性と価値を示しています。
2024.05.22
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