Laser światłowodowy 1,06um
Nanosekundowy laser impulsowy światłowodowy o długości fali 1064 nm to precyzyjnie zaprojektowane narzędzie, idealne do systemów LiDAR i zastosowań OTDR. Charakteryzuje się regulowanym zakresem mocy szczytowej od 0 do 100 W, co zapewnia adaptację do różnych warunków operacyjnych. Regulowana częstotliwość repetycji lasera zwiększa jego przydatność do detekcji metodą LIDAR z wykorzystaniem pomiaru czasu przelotu (Time-of-Flight), zapewniając zarówno dokładność, jak i wydajność w specjalistycznych zadaniach. Ponadto niskie zużycie energii podkreśla zaangażowanie produktu w ekonomiczną i ekologiczną eksploatację. To połączenie precyzyjnej kontroli mocy, elastycznej częstotliwości repetycji i energooszczędności czyni go nieocenionym atutem w środowiskach profesjonalnych wymagających wysokiej wydajności optycznej.
Laser diodowy
LDiody LD, często w skrócie LD, charakteryzują się wysoką sprawnością, niewielkimi rozmiarami i długą żywotnością. Ponieważ LD może wytwarzać światło o identycznych właściwościach, takich jak długość fali i faza, ich najważniejszą cechą jest wysoka spójność. Główne parametry techniczne: długość fali, lth, prąd roboczy, napięcie robocze, moc wyjściowa światła, kąt rozbieżności itp.
-
Laser diodowy sprzężony światłowodem 976 nm (VBG)
-
450 nm niebieski laser diodowy sprzężony z włóknem
-
450 nm niebieski laser diodowy sprzężony z włóknem
-
525 nm zielony laser diodowy sprzężony z włóknem
-
MODUŁ POMPY DIODOWEJ CW (Nd:YAG)
-
MODUŁ POMPY DIODOWEJ CW (DPSSL)
-
Moduł pompy diodowej QCW (DPSSL)
-
300 W 808 nm QCW DIODA LASEROWA WYSOKIEJ MOCY
-
Stosy QCW FAC (szybka kolimacja osi)
-
LASER POJEDYNCZY EMITATOR P8
-
Stosy pierścieniowe QCW
-
QCW STOS PIONOWY
-
QCW MINI STACKS
-
QCW ŁUKOWE STACKI
-
QCW STOS POZIOMY
Wskaźnik laserowy
Lidar
Dalmierz
Dalmierze laserowe działają w oparciu o dwie kluczowe zasady: metodę bezpośredniego pomiaru czasu przelotu (DTC) oraz metodę przesunięcia fazowego. Metoda bezpośredniego pomiaru czasu przelotu (DTC) polega na emisji impulsu laserowego w kierunku celu i pomiarze czasu powrotu odbitego światła. To proste podejście zapewnia dokładne pomiary odległości, a rozdzielczość przestrzenna zależy od takich czynników, jak czas trwania impulsu i prędkość detektora.
Z drugiej strony, metoda przesunięcia fazowego wykorzystuje sinusoidalną modulację intensywności o wysokiej częstotliwości, oferując alternatywne podejście pomiarowe. Chociaż wprowadza ona pewną niejednoznaczność pomiaru, metoda ta znajduje zastosowanie w dalmierzach ręcznych do pomiaru średnich odległości.
Dalmierze te oferują zaawansowane funkcje, takie jak urządzenia obserwacyjne o zmiennym powiększeniu oraz możliwość pomiaru prędkości względnych. Niektóre modele wykonują nawet obliczenia powierzchni i objętości oraz ułatwiają przechowywanie i przesyłanie danych, co zwiększa ich wszechstronność.
-
FLRF-W120-B0.5
-
PLRF-S138-B1.2
-
FLRF-P40-B0.6
-
PLRF-N65-B1.0
-
MODUŁ DALMIERZA LASEROWEGO MICRO 3 KM
-
MODUŁ DALMIERZA LASEROWEGO MICRO 5 KM
-
Seria F: MODUŁ LRF 3~15 KM
-
LASER SZKLANY DODATKOWANY ERBEM
-
MODUŁ DALMIERZA LASEROWEGO 1500M
-
Moduł dalmierza laserowego 2KM
-
Moduł dalmierza laserowego 2KM
-
LS-SG880
-
LS-WG600-B50
Strukturyzowane źródło lasera
- Moduł optyczny:Obejmuje jedno- i wieloliniowe, strukturalne źródła światła oraz systemy laserowe z oświetleniem. Wykorzystuje wizję maszynową do automatyzacji produkcji, symulując wzrok człowieka w zadaniach takich jak rozpoznawanie, wykrywanie, pomiar i naprowadzanie.
- System:Kompleksowe rozwiązania oferujące różnorodne funkcje do zastosowań przemysłowych, wyróżniające się wydajnością i opłacalnością w porównaniu z kontrolą wykonywaną przez człowieka, dostarczające wymiernych danych na potrzeby zadań obejmujących identyfikację, wykrywanie, pomiary i wskazówki.
UWAGA DOTYCZĄCA Aplikacji:Inspekcja laserowaw kolejnictwie, pakietach logistycznych i stanie dróg itp.