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本日は、808nm 70W 高出力ファイバー結合レーザーをご紹介します。レーザーモジュールは大量の熱を発生します。レーザーモジュールの下部には放熱モジュールが取り付けられており、3 つの冷却ファンが装備されています。レーザーモジュールとレーザー電源を接続するときは、データ ケーブルに小さな白いインターフェイスがあります。これは冷却ファンに電力を供給するために使用され、接続する必要があります。ファイバーは 400um の耐高温ファイバーです。ファイバーの一端はレーザーに固定されています。ファイバー結合効率は約 85% で、ファイバー端の出力は 59W です。マシンの電源を入れる前に、赤外線レーザー保護メガネを着用してください。808nmレーザーは赤外線レーザーです。肉眼で見ると非常に弱いですが、カメラで光点をはっきりと捉えることができます。現代の科学研究の分野では、ファイバーレーザーは欠かせない重要なツールとなっています。安定した性能とカスタマイズのサポートを備えたファイバーレーザーを選択することは、科学研究結果の正確性と革新にとって非常に重要です。この点で、CivilLaserのファイバーレーザーは間違いなく多くの科学研究機関の第一選択です。CivilLaserはレーザーの研究開発と製造で長年の経験があり、そのファイバーレーザーは優れた性能と安定性で知られています。高精度の実験に使用する場合でも、長時間の複雑なテストに使用する場合でも、CivilLaserのファイバーレーザーは常に効率的で安定した出力を維持し、科学研究者に信頼性の高いデータサポートを提供します。さらに、CivilLaserは科学研究作業の多様なニーズを深く理解しており、柔軟なカスタマイズサービスを提供しています。波長、電力、インターフェース設計など、CivilLaserはユーザーの特定のニーズに合わせてソリューションをカスタマイズし、科学研究機関が実験目標をよりよく達成できるように支援します。CivilLaser のファイバー レーザーは、世界中の多くの有名な科学研究機関で広く使用されていることは特筆に値します。同社の製品は、技術的性能が優れているだけでなく、高品質のアフター サービスでユーザーの高い信頼を獲得しています。信頼性が高く、カスタマイズ可能で、業界で実証済みのファイバー レーザーをお探しなら、CivilLaser にお任せください。当社は、世界中の科学研究者に優れたファイバー レーザー製品を提供し、科学の進歩を促進するためにお客様と協力することに尽力しています。
2024.12.13
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これは 1550nm 可変光減衰器です。減衰範囲は0〜30dBで、調整可能です。減衰値の調整ステップは0.1dBです。ここではシングルモード光ファイバーを使用しています。ボタン調整とソフトウェア制御の両方をサポートしています。RS232通信インターフェースを介してPCソフトウェアに接続します。Youtube: https://youtu.be/GGOgjXOJ_-oデスクトップ光ファイバー調整可能減衰器は、光ファイバー光パスの光パワーの減衰制御に特化しています。内蔵パワーモニタリング、広い減衰範囲、高い調整精度、安定したパワーを備えています。通常オープンまたは通常クローズタイプとして選択でき。使用方法:背面の電源スイッチをオンにします。ボタンを使用して減衰値を調整します。左ボタンと右ボタンを使用して、調整する桁を選択します。上ボタンと下ボタンは、対応する値を調整します。制御ソフトウェアインターフェース。この光減衰器のテストレポート。動作原理:調整可能な光減衰器は通常、光学素子と調整機構の 2 つの部分で構成されています。光学素子は光信号を減衰させる役割を担い、調整機構は光学素子の位置または特性を変更することで光信号の強度を調整します。1550nm 30dB 調整可能な光減衰器では、吸収材料付き光ファイバー、フィルター、光学ガラスなどの光学素子を使用できます。調整機構は、機械的手段 (光学素子の移動または回転など) または光学的手段 (屈折率の変更など) によって光信号の減衰を実現します。1550nm 30dB 調整可能な光減衰器は、光通信システムにおいて幅広い応用可能性と重要な技術的価値を持っています。微調整と制御により、デバイスは光信号の安定性と信頼性を確保し、光通信システムの全体的なパフォーマンスを向上させることができます。
2024.12.11
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これは 488nm 25mW 偏光保持ファイバーレーザーです。調整可能な電源が装備されているため、出力は 1〜25mW に調整可能です。ここで結合されているファイバーは偏光保持ファイバーです。シングルモードファイバー出力もカスタマイズできます。Youtube: https://youtu.be/iT7_8QgEQkYビーム品質は非常に高いです。488nmレーザーのスポット。さらに、488nmの波長により、このレーザーは生命科学、材料科学、通信など多くの分野で幅広い応用が期待できます。優れたビーム品質と高い単色性により、さまざまな複雑な環境での使用ニーズを満たすことができます。
2024.12.09
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1550nm 10W ファイバー結合レーザーは、1550 ナノメートルの波長で動作し、光ファイバーを介して結合および伝送されるレーザーシステムです。その核心は、レーザーダイオード (LD) をレーザー光源として使用し、半導体材料のキャリア移動と分布反転を使用して光増幅を実現し、高輝度、高コヒーレンスレーザーを出力することです。その後、これらのレーザービームは精密光学レンズを通して光ファイバーのコアに集束され、光信号の効果的な結合と伝送を実現します。 Youtube: https://youtu.be/oovO3jtUoII本日、当社の研究室では、1550nm 10W 高出力赤外線ファイバー結合レーザーをテストしました。電源の背面にある CW/TTL/アナログの 3 つの動作モードから選択できます。高出力のため、ラジエーター専用の電源を設計しました。 2 つの白いインターフェースはファン電源インターフェースで、これも差し込む必要があります。1550nm は赤外線レーザーで、そのスポットは肉眼では見えません。赤外線検出カードを使用してレーザースポットを観察できます。スポンジテストにより、そのパワーが高く、触れると煙が出ることがわかります。1550nm 10W ファイバー結合レーザーは、独自のパフォーマンスパラメータと幅広い応用分野により、科学技術と産業で重要な役割を果たしています。技術の継続的な進歩と応用分野の継続的な拡大により、1550nm ファイバー結合レーザーはより多くの分野で確実に輝きを放つでしょう。
2024.12.05
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1085nm は赤外線レーザーで、スポットは肉眼では見えません。光点はカメラで撮影できます。赤外線検出カードを使用してレーザースポットを観察することもできます。スポンジテストにより、その出力が高く、触れると煙が出ることがわかります。本日、当社の研究所では 1085nm 2W 赤外線ファイバー結合レーザーをテストしました。電源の背面には CW/TTL/アナログの 3 つの動作モードがあります。1085nmファイバー結合レーザーは、その独自の技術的利点と幅広い応用展望により、工業製造や科学研究における重要なツールになりつつあります。技術の継続的な進歩と市場の継続的な拡大により、このレーザーは将来の開発においてさらに重要な役割を果たすと考えられています。レーザーヘッドと電源にはモデル番号のラベルが付いています。モデル番号が一致しているかどうかを確認してください。
2024.12.04
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これは1710nm 10W高出力ファイバー結合レーザーです。電源の背面にあるCW/TTL/アナログの3つの動作モードから選択できます。 2 つの白いインターフェースはファン電源インターフェースで、これも差し込む必要があります。1710nm レーザーは肉眼では見えませんが、赤外線検出カードで観察できます。スポンジテストにより、その出力が非常に高く、触れると煙が出ることがわかります。レーザーヘッド出力端の最大出力は 10W に達します。ファイバー端の出力は低下します。一般的な結合効率は 80% ~ 90% です。1710nm 10Wファイバー結合レーザーは、高度なファイバー結合技術を使用して、レーザービームを光ファイバーで伝送します。このレーザーは、高出力、高効率、高安定性、精密制御のため、多くの分野で広く使用されています。科学研究および実験の分野では、このレーザーは蛍光励起、スペクトル分析、レーザーポンピングなどの実験および研究に使用できます。1710nm 10W ファイバー結合レーザーは、独自の技術的利点と幅広い応用展望により、工業製造および科学研究における重要なツールになりつつあります。技術の継続的な進歩と市場の継続的な拡大により、このレーザーは将来の開発でより重要な役割を果たすと考えられています。
2024.12.03
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