组搭激光稳定系统

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组搭激光稳定系统相关的厂商

  • 深圳市天策激光科技有限公司是深圳市工商管理局认定的高新技术企业,拥有进出口权,是专业生产激光雕刻设备的公司。为适合国内企业的广泛应用,引进国外先进技术,是国内专业生产雕刻,切割设备的公司;主要是从事激光加工设备、激光微加工系统的开发、生产、销售。主要产品为激光切割机、雕刻机、打标机、激光刀模切割机等。天策激光的产品质量稳定可靠,并可根据客户需求提供各种自动化在线激光打标设备
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  • 深圳市威斯利激光设备有限公司,最早成立于2010年,一直从事激光在广告,轻加工行业等领域的研究与制造。公司集研发、生产、销售、维修服务为一体,专业制造整套型号的光纤激光打标机,紫外激光打标机、绿光激光内雕机、CO2激光打标机、CO2激光贺卡切割机、CO2激光切割机、CO2激光雕刻机、激光焊接机等系列产品。 威斯利激光系列产品已被广泛应用于广告行业、工艺礼品、建筑模型、电子、装饰装潢、服装、标识、印章等多种行业。 到目前为止,公司产品已通过国家ISO9001、欧盟CE、美国FDA等认证;设备性能稳定,操作维护简便,在国内同类产品中占有很高的性价比,深得广大客户的青睐和好评。 产品远销俄罗斯、加拿大、美国、墨西哥、西班牙、巴西、英国、波兰、挪威、意大利、摩洛哥、伊朗、马来西亚、印度、澳大利亚、新西兰等100多个国家。---西门子,DOOSANS,SGD Pharma的供应商。 威斯利激光公司成员:是一支年轻化、专业化的技术团队。威斯利激光公司理念:智,信,锐意,敢担当!威斯利激光公司愿景:力争做中国最好的激光打标、激光雕刻、激光切割、焊接工艺解决方案供应商。让客户开心!致力于为全球客户提供最优质的激光设备!
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  • 深圳市火焱激光科技有限公司是一家专业致力于精密激光加工设备的研发、生产与销售的高科技企业。公司除向广大客户提供优质高效且性价比高的精密激光加工设备外,还可以根据客户的实际需求,提供高精度激光加工应用的定制化解决方案。 火焱激光一直致力于精密激光加工系统的研发与应用。在研发上,累计投放已超过5000万元,通过不断努力的耕耘,公司自主研发的SMT激光模板切割机、FPC/PCB等系列UV紫外激光切割机、精密金属零件激光切割机、精密陶瓷激光切割机、触摸屏银浆激光划线机等,以其精度高、速度快、性能稳定、切割品质精良的特点,已经占有国内大量市场,赢得了客户的充分肯定 公司仍在研发方面持续投入,新的系列产品将不断推向市场。 火焱激光始终坚持人才战略,通过不断引进和长期的培养,公司在光学技术、机械结构、电气工程、软件开发、激光加工工艺等领域拥有大量高级专业技术人才,占到公司总人数的50%%以上。正是基于强大的技术研发能力,公司一直走在行业前沿且高速发展。 公司一贯秉承勇于创新、卓于技术、精于质量、诚于服务的企业宗旨,努力拼搏,不断奋进,愿与广大客户携手,共创辉煌。
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组搭激光稳定系统相关的仪器

  • 液晶/电光激光功率稳定系统(Noise eater)姓名:田工(Allen)电话:(微信同号)邮箱:激光功率稳定系统(noise eater)LPC系列LPC激光功率稳定系统是集测量、调制和稳定激光束功率电路为一体的精密激光功率稳定系统。在这个系统中,它可以完成功率计、可变衰减器和激光强度稳定器的工作。长期(8小时)稳定性通常为0.03%(rms)液晶/电光激光功率稳定系统(Noise eater)主要参数: 长期稳定性:0.03% 透射率:85% 降噪(噪声抑制) :200:1@1HZ 功率显示精度:5% 带宽:高达5khz 孔径:4mm Rs232。GPIB或前面板控制 损伤阈值:定制产品可到65W/CW 液晶/电光激光功率稳定系统(Noise eater)额外附加选项: RD40 VIS/NIR (425-1100nm) 远程探测器 RD40-UV (325-1100nm) 双光束/三光束探测器 RD40-IR (950-1700nm) 远程探测器 远程探测器在各种应用中都非常有用。通过远程探测器,提供一个单独的光学模块,该模块包含一个分束器和一个光电二极管组件。远程探测器允许您在距离调制点较远的光路下点对光束进行采样。 远程探测器的典型用途包括在调制主基波束的同时对两倍或三倍光束进行采样。 LPC-CBL-EXT 加长电缆选项光学和电子模块之间的标准电缆长度为12英尺(3.6米)。可提供长度为25英尺(7.6米)的定制电缆。 如果未规定长度,则将提供6米长的电缆。长度超过6M的电缆可能会产生额外的噪音,尽管可行,但一般不建议使用。 LPC-GPIB GPIB 计算机接口选项LPC-GPIB选项为LPC电子设备增加了GPIB控制能力。标准LPC电子设备可通过前面板或RS-232端口进行控制。通过LPC-GPIB选件,电子设备中安装了定制的GPIB-RS-232转换器接口,以方便GPIB通信。GPIB接口以与RS-232相同的4800 buad速率运行。 LPC-VIO 电压输入选项LPC电压输入选项允许您使用自己的电压输出设备作为LPC的反馈元件。该装置可以是PMT、基于光纤的探测器或任何其他输出电压的探测器。BNC输入可接受高达10V的电压,可设置为正电压或负电压。开关允许您在使用主LPC反馈检测器或电压输出设备之间进行选择。激光功率稳定系统(noise eater)LS-PRO系列LS-PRO系列激光功率稳定系统具有2MHz的降噪带宽,使用液晶(LC)单元和Pockels单元反馈元件。这使我们能够提供高频降噪,而无需典型Pockels电池稳定器的高压驱动要求。液晶/电光激光功率稳定系统(Noise eater)产品主要参数净孔径:2.0毫米波长范围:400-740nm透射率:80%@633nm长期稳定性(8h)0.03%rms噪声衰减:400:1@1Hz(典型)带宽: DC-2MHz输入功率范围: 0.1 mW-1W、液晶/电光激光功率稳定系统(Noise eater)选型推荐:LPC系列激光功率稳定系统是一个适用于几乎所有应用的全方位稳定器系统。4毫米光圈和小型光学模块,便于对准和操作。5KHz降噪带宽消除了热漂移和60Hz噪声源,这些噪声源往往主导激光噪声频谱。与微处理器控制的电子设备相结合,LPC系列激光功率稳定系统是一个易于使用和多功能的系统。想要在更高频率上降噪的用户应该考虑LS-PRO系列激光功率稳定系统。LS-PRO适合高速采集数据的用户。LS-PRO具有与LPC类似的低速性能,可将降噪能力扩展至2 MHz,以消除开关电源和其他高频源通常造成的噪声源。我们很高兴讨论您的特殊要求,以帮助您为应用程序选择合适的系统。
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  • 激光束指向稳定系统 400-860-5168转2831
    激光束指向稳定系统所属类别: ? 应用解决方案 ? 激光稳定系统(光束指向/频率/功率) 所属品牌:德国TEM Messtechnik GmbH公司 产品简介 上海昊量光电提供激光束指向和位置稳定系统,全自动反馈补偿,最高反馈精度10nm,10nrad,大幅提高激光指向稳定性和激光加工精度。 关键词:激光指向稳定,激光光束指向稳定,光束指向稳定,激光位置指向稳定,光束准直,激光自动对准,激光准直,激光漂移补偿,激光束指向和位置稳定系统,光束指向和位置稳定,激光精密加工,激光通讯, 调光锁定系统,激光光束定位系统,激光光束定位稳定系统 激光束指向和位置稳定系统 德国TEM公司研发的激光束指向和位置稳定系统(调光锁定系统),使用PSD(或其他探测器)探测光束指向和位置漂移量,反馈控制致动反射镜补偿光束漂移,伺服带宽超过5KHz,最高反馈精度10nm,10nrad。目前,TEM激光束指向和位置稳定系统已广泛应用于强激光核物理,深空激光通信,激光精密加工领域。 应用:? 高精度材料加工? 空气扰动和漂移补偿? 光学部件移动干扰补偿 ? 激光多应用转换? 光学装置特性描述的多灰度扫描? 单模光纤/高位谐波振荡毛细管自动连接优化? 激光替换全自动校准 ? 不同光学平台和房间的激光实验? 激光打孔: 激光漂移补偿 技术参数:? 连续波和脉冲激光器:重复频率 0.1Hz-200MHz/连续波? 模块化系统,单装置2/4光束控制? 反馈精度: 1μm,1μrad (最低可达10-100 nm)? 超大扫描范围:18° ? 全波段(标准:380-1100nm,定制180 nm-10 μm,THz(太赫兹)),任意光束直径? 高速度:伺服频宽超过5kHz ? 压电驱动制动器和机械装置多种组合? 全计算机控制(USB,串口,局域网),完全独立操作? 外部测量装置连接件(功率计,PDs, ...) 相关产品 惊爆价!1.5万元 激光光束分析仪 单模光纤自动耦合系统/控制器 LaseLock激光锁频模块(控制器) iScan 干涉型可调谐激光器波长扫描控制系统 高精度步进电机/压电陶瓷控制系统
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  • 总览这是一款适用于拉曼光谱和高分辨率应用场合的633nm高波长稳定性紧凑型激光系统。该系统提供异常稳定的单模激光发射,具有高达100m的相干长度,边模抑制比典型值为40dB,波长稳定性优于0.015nm,提供最大输出功率为40mw和70mw的两种型号成品。另外,用户也可根据波长或输出功率进行定制。产品特点● 特殊波长稳定性0.015nm● 相干长度可达100m● 输出功率高达70mw● 卓越的光束质量和稳定性● 温度稳定● 低成本,高效益产品应用● 分析仪器● 生物仪器● 共聚焦显微镜● 全息照相● LIDAR● 拉曼光谱学订购信息型号:Lambda beam WL 633-70名称:633nm高稳定紧凑型波长锁定激光系统波长:633nm相干长度:100m输出功率:70mW技术参数光学参数光束质量及尺寸信息参数参数指标光束直径1.1 × 2.2 to 1.2 × 2.8 mm发散角 1.2 mrad空间光束模式TEM00(多模激光器除外)偏振线偏振 100:1典型光束校准 5 mrad und 0.1 mm指向稳定性 5 μrad/K噪声 2 % RMS功率稳定性 1 % (10 h)控温精度 10 mK加温时间准备使用后5s,校准操作后3分钟驱动模式有效电流控制调制模式*可调恒定功率,模拟和数字外部调制高达1.5MHz控制模式通过USB控制,可选遥控器CDRH分类3b, 4(用于激光输出500mW)尺寸信息63.5 × 31.0 × 32.5 mm重量94g(激光头)工作温度0°C至45°C(不凝结)存储温度-25°C至70°C备注: *调制可能降低光束质量和稳定性 ;实际发射波长可能偏离指定波长最多±1nm。电源控制这款激光器需要激光控制器来提供功率和控制所有操作参数。 对于科学应用,我们建议使用我们的电源控制器。 对于工业集成,我们还提供高度紧凑的电源盒,直接连接到激光头或通过定制电缆连接。电源控制器及技术参数电源控制器调制输入模拟和数字0-5VDC调制频率up to 0.5 MHz数字接口USB*1(RS-232可选)控制输入联锁,按键开关,调制方式开关电缆长度80cm(默认)功耗12VDC,up to 2A(取决于激光输出功率)交流耦合100-240VAC,50-60Hz尺寸85.0×85.0×32.5mm重量416g紧凑型电源盒紧凑型电源盒调制输入模拟和数字0-5VDC调制频率up to 1.5MHz数字接口USB*1(RS-232可选)控制输入联锁电缆长度80cm(默认)功耗12-36VDC,up to 2A(取决于激光输出功率)尺寸39.0×31.0×32.5mm重量69g选项和附件选项和附件光束直径校准水冷基板偏振 >10000:1远程控制RC-1用于电源控制器光学机械快门RS-232接口可选择激光波长光纤耦合器控制软件功率稳定性测试功率稳定性测试系统典型功率稳定性曲线光束质量分析光束质量分析系统光束质量分析二维图光束质量分析三维图光谱分析
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组搭激光稳定系统相关的资讯

  • 英国国家物理实验室开发超稳定激光器和光学时钟
    据英国国家物理实验室(NPL)网站报道,NPL、英国空间署(UKSA)和欧洲空间局(ESA)正为未来的太空任务开发超稳定激光器和光学时钟,以改进未来的导航和计时。NPL的立方腔专利设计使光学腔的频率稳定性对振动高度不敏感,具有独特的鲁棒性,可将商业激光系统的谱线宽度从几个MHz降低到1 Hz以下。这提供了超稳定的激光器,既可作为独立的频率参考,也可作为光学原子钟的子组件。这种光学原子钟和超稳定激光技术在未来科学(基础物理学和宇宙学)、地球观测(相对论大地测量学)和导航(未来全球导航卫星系统)计划等方面具有较大应用前景。在NASA/ESA的下一代重力任务中,NPL的立方体空腔可用来测量地球重力场作为地球表面位置的函数。在极地地区,这种技术可比以前的GRACE和GOCE任务更精确地监测冰川变化。在未来NASA/ESA 2030激光干涉仪空间天线(LISA)任务中,可作为空间引力波测量的参考。注:本文摘自国外相关研究报道,文章内容不代表本网站观点和立场,仅供参考。
  • 上海光机所在提升电子束蒸发沉积激光薄膜的长期性能稳定研究中取得新进展
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所薄膜光学实验室在提升电子束蒸发沉积激光薄膜的长期性能稳定研究中取得新进展,实现了低应力、光谱和机械性能长期稳定的电子束激光薄膜制备。相关研究成果发表在《光学材料快报》(Optical Materials Express)。电子束蒸发沉积薄膜因其激光损伤阈值高,光谱均匀性好且易实现大口径制备而广泛应用于世界上各大型高功率激光系统中。然而,电子束蒸发沉积薄膜的多孔结构特性易与水分子相互作用,使得薄膜的各项性能极易受环境条件(尤其是湿度)的影响。即便是在可控的环境下,电子束蒸发沉积薄膜的性能也会随时间而变化。该项成果提出了等离子体辅助沉积的致密全口径包覆水汽阻隔技术,覆盖多孔电子束蒸发沉积薄膜的上表面和侧面,有效地将其与水汽隔离,制备出了低应力、光谱和机械性能长期稳定的电子束蒸发沉积薄膜。同时,该水汽阻隔技术显著提升了电子束蒸发沉积薄膜的耐划性能,且提供了一种离线获得无水吸附时薄膜应力的方法。该项成果为提升电子束沉积薄膜的光谱和面形稳定性提供了途径,有助于解决高功率激光应用中电子束沉积薄膜随时间和环境变化性能不稳定问题。相关工作得到了国家自然科学基金、中科院青促会基金、中科院先导专项(B类)等支持。(薄膜光学实验室供稿)原文链接图1 等离子体辅助沉积的致密全口径包覆水汽阻隔技术示意图图2 有、无全口径水汽阻隔膜的多层膜性能对比(a)峰值反射率处波长随时效时间变化(b)应力随时效时间变化
  • 高稳定、高分辨、抗散射分光瞳激光差动共焦拉曼-布里渊图谱成像新方法
    研究背景癌变细胞和正常细胞在形态、化学性质和力学性质等方面有明显差异,肿瘤组织细胞化学和力学性能的检测可为细胞及人体组织病变过程提供多维信息。现有组织细胞形态、力学性能、化学性能的检测方法中,共焦拉曼光谱显微技术可对样品微区化学性能进行非接触、无标记探测,共焦布里渊光谱显微技术可对样品微区力学性能进行非接触、无损探测,将共焦拉曼光谱与布里渊光谱检测技术结合,来同时、同位检测组织甚至亚细胞结构的微区三维形貌、化学性能和机械力学性能,有望为组织细胞多维病变信息的检测提供新手段。创新研究现有共焦拉曼/布里渊光谱显微成像技术由于缺少高精度实时定焦能力,致使扫描过程中聚焦在样品上的光斑大小随着样品的高低起伏而变化,从而制约了共焦光谱显微系统理论空间分辨力的实现;其次,由于拉曼和布里渊散射光谱强度较弱,成像积分时间较长,共焦光谱显微系统极易受系统漂移的影响而导致离焦,进而影响空间分辨力和成像质量等;此外,在对生物组织切片样品进行成像时,垂直入射产生的荧光信号会降低样品拉曼光谱的信噪比,从而影响拉曼光谱和布里渊光谱探测的准确性,降低检测精度。鉴于此,在国家自然基金重点项目“机械形态性能激光分光瞳差动共焦布里渊—拉曼光谱测量原理与传感系统(51535002)”等项目支持下,北京理工大学赵维谦教授团队发明了图1所示的高稳定、高分辨、抗散射分光瞳激光差动共焦拉曼-布里渊(Divided-aperture Laser Differential Confocal Raman-Brillouin,DLDCRB)图谱成像新方法(授权中国发明专利ZL 201410086366.5和欧洲发明专利EP 3118608 B1),该方法将分光瞳激光差动共焦显微技术与拉曼光谱和布里渊光谱探测技术相结合,通过差动共焦测量技术进行纳米精度的样品定焦,来提高系统空间分辨力和稳定性;通过分光瞳斜向激发与探测技术进行反射光和层间散射光等干扰光的抑制,来提高系统的光谱探测信噪比;通过拉曼光谱与布里渊光谱的同源激光激发与高分辨分离探测,来实现微区几何形貌、拉曼光谱和布里渊光谱的高稳定、高分辨原位图谱成像。图1. DLDCRB光谱显微成像原理基于该方法研制了图2所示的具有高空间分辨力和三维成像聚焦跟踪能力的DLDCRB光谱显微镜,其轴向定焦分辨力达1nm、光谱成像横向分辨力达400nm、拉曼光谱分辨力达0.7cm-1、布里渊光谱探测分辨力达0.5GHz等。图2. DLDCRB光谱显微镜利用研制的DLDCRB光谱显微镜,对条形样品进行了清晰成像,结果如图3所示,验证了所提方法的抗漂移能力;对PMMA/SiO2双层样品进行了检测,结果如图4所示,验证了所提方法抑制离焦层散射光干扰的能力。图3. 传统共焦光谱系统与DLDCRB光谱显微镜结果对比(a)经典共焦光谱系统成像(模糊) (b) DLDCRB光谱系统成像(清晰)图4. 系统抗离焦噪声干扰机制 (a) 斜向激发与收集光路 (b) 压缩了散射体轴向尺寸利用研制的DLDCRB光谱显微镜,对胃癌组织和癌旁正常组织进行了拉曼-布里渊光谱成图实验分析,证实了之前有关癌组织中蛋白质物质发生变化以及组织之粘弹性变化导致浸润性增加的假设。图5给出了DLDCRB光谱显微镜对胃癌组织与癌旁正常组织的化学成像结果,浓度由拉曼光谱特征峰的强度来表征。胃癌组织与癌旁正常组织化学成像结果相比:胶原蛋白浓度低且分布离散;胃癌细胞的DNA物质浓度高且分布范围大;胃癌组织细胞基质内的蛋白质浓度低;胃癌组织的脂质在基质内浓度高,而正常组织的脂质分布相对均匀。图5.胃癌组织与癌旁正常组织化学成像结果图6给出了DLDCRB光谱显微镜对胃癌组织与癌旁正常组织的力学性能成像结果,布里渊光谱的频移表征物质的储能模量(弹性性能),布里渊光谱的半高宽表征物质的损耗模量(粘性性能)。胃癌组织与癌旁正常组织力学成像结果相比,胃癌细胞和细胞间质的弹性低于正常细胞和细胞间质,癌细胞细胞核的弹性高于正常细胞;胃癌细胞和细胞间质的粘性低于正常细胞和细胞间质,癌细胞细胞核的粘性高于正常细胞。图6. 胃癌组织与癌旁正常组织的力学性能对比图本研究提出了具有高稳定、高分辨、抗散射的分光瞳激光差动共焦拉曼-布里渊图谱成像方法,研制成功了相应的仪器,实现了样品三维形貌、力学性能和化学组分的多维信息检测,并在肿瘤组织表征分析中进行了应用验证,本检测方法可为癌变过程和癌症治疗等领域的研究提供一种新的手段。

组搭激光稳定系统相关的方案

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组搭激光稳定系统相关的论坛

  • 【求助】求稳定激光光源光谱图

    稳定激光光源的光谱图是什么样的?如何通过光谱图知道光源光强,中心波长和带宽啊?问题问的可能比较幼稚,本人不是学这一行的,还请大牛讲解

  • 【分享】激光雷达/激光探测及测距系统

    【分享】激光雷达/激光探测及测距系统

    激光雷达可以按照所用激光器、探测技术及雷达功能等来分类。目前激光雷达中使用的激光器有二氧化碳激光器,Er:YAG激光器,Nd:YAG激光器,喇曼频移Nd:YAG激光器、GaAiAs半导体激光器、氦-氖激光器和倍频Nd:YAG激光器等。其中掺铒YAG激光波长为2微米左右,而GaAiAs激光波长则在0.8-0.904微米之间。根据探测技术的不同,激光雷达可以分为直接探测型和相干探测型两种。其中直接探测型激光雷达采用脉冲振幅调制技术(AM),且不需要干涉仪。相干探测型激光雷达可用外差干涉,零拍干涉或失调零拍干涉,相应的调谐技术分别为脉冲振幅调制,脉冲频率调制(FM)或混合调制。按照不同功能,激光雷达可分为跟踪雷达,运动目标指示雷达,流速测量雷达,风剪切探测雷达,目标识别雷达,成像雷达及振动传感雷达。激光雷达最基本的工作原理与无线电雷达没有区别,即由雷达发射系统发送一个信号,经目标反射后被接收系统收集,通过测量反射光的运行时间而确定目标的距离。至于目标的径向速度,可以由反射光的多普勒频移来确定,也可以测量两个或多个距离,并计算其变化率而求得速度,这是、也是直接探测型雷达的基本工作原理。由此可以看出,直接探测型激光雷达的基本结构与激光测距机颇为相近。相干探测型激光雷达又有单稳与双稳之分,在所谓单稳系统中,发送与接收信号共同在所谓单稳态系统中,发送与接收信号共用一个光学孔径。并由发射/接收(T/R)开头隔离。T/R开关将发射信号送往输出望远镜和发射扫描系统进行发射,信号经目标反射后进入光学扫描系统和望远镜,这时,它们起光学接收的作用。T/R开关将接收到的辐射送入光学混频器,所得拍频信号由成像系统聚焦到光敏探测器,后者将光信号变成电信号,并由高通滤波器将来自背景源的低频成分及本机振荡器所诱导的直流信号统统滤除。最后高频成分中所包含的测量信息由信号和数据处理系统检出。双稳系统的区别在于包含两套望远镜和光学扫描部件,T/R开关自然不再需要,其余部分与单稳系统的相同。美国国防部最初对激光雷达的兴趣与对微波雷达的相似,即侧重于对目标的监视、捕获、跟踪、毁伤评(SATKA)和导航。然而,由于微波雷达足以完成大部分毁伤评估和导航任务,因而导致军用激光雷达计划集中于前者不能很好完成的少量任务上,例如高精度毁伤评估,极精确的导航修正及高分辨率成像。较早出现的一种激光雷达称为“火池”,它是由美国麻省理工学院的林肯实验室投资,于60年代末研制的。70年代初,林肯实验室演示了火池雷达精确跟踪卫星,获得多普勒影像的能力。80年代进行的实验证明,这种CO2激光雷达可以穿透某些烟雾,识破伪装,远距离捕获空中目标和探测化学战剂。发展到80年代末的火池激光雷达,采用一台高稳定CO2激光振荡器作为信号源,经一台窄带CO2激光放大器放大,其频率则由单边带调制器调制。另有工作于蓝-绿波段的中功率氩离子激光与上述雷达波束复合,用于对目标进行角度跟踪,而雷达波束的功能则是收集距离――多普勒影像,实时处理并加以显示。两束波均由一个孔径为1.2M的望远镜发射并接收。据报道,美国战略防御局和麻省理工学院的研究人员于1990年3月用上述装置对一枚从弗吉尼亚大西洋海岸发射的探空火箭进行了跟踪实验。在二级点火后6分钟,火箭进入亚轨道,即爬升阶段,并抛出其有效负载,即一个形状和大小均类似于弹道导弹再入飞行器的可充气气球。该气球有气体推进器以提供与再入飞行器和诱饵的物理结构相一致的动力学特性。目标最初由L波段跟踪雷达和X波段成像雷达进行跟踪。并将这些雷达传感器取得的数据交给火池激光雷达,后者成功地获得了距离约800千米处目标的像。[~116966~][~116967~][~116968~][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191651_624049_1602049_3.jpg[/img]

组搭激光稳定系统相关的耗材

  • 稳定UV输出Q开关Nd:YAG激光器
    稳定UV输出Q开关Nd:YAG激光器(Q-switched Nd:YAG Laser with stable UV output)LS-2132T-LBO, LS-2138T-LBO激光器LS-2132T-LBO, LS-2138T-LBO是为满足UV激光标刻,LIDARs 等技术应用的特别型号此类激光器都内置2倍频和3倍频生发器此类型号的主要优点是效率高及由LBO 晶体温度控制,UV辐射稳定。UV激光器使得几乎所有的绝缘材料标记都没有造成任何材料的破坏。规格:LS-2132T-LBOLS-2138T-LBO能量, mJ1064 nm200220532 nm105110355 nm4050脉冲重复率, Hz2050光束直径, mm5脉冲能量稳定性(RMS), %1064 nm2.5532 nm3.0355 nm3.0Jitter, ns±1.0光束发散度, mrad86%能量时为全角1.51.0脉冲时间 (FWHM), ns1012-14尺寸长x宽x高, mm激光头655x236x123890x236x123电源363x364x192446x449x177致冷系统363x364x280446x449x266远程控制105x175电源单相, 220±20 V, 50/60 Hz, 1000 W单相, 220 ±20V, 50-60 Hz, 2000 W
  • 高精度高稳定性激光调整架
    高精度高稳定性激光调整架5OM60和5OM61是通用的,经久耐用的,超级稳定光学调整架,它提供高达3arcsec分辨率,广泛用于激光镜片调整。 高精度高稳定性激光调整架独立倾斜,两水平轴为6°,灵敏度为3秒。线性平移为5mm,灵敏度为1μm。移动三分之一螺线管代替移动插座和枢轴轴承。 高精度高稳定性激光调整架采用三个特殊弹簧块预装平台,大大提高工作稳定性。调整架采用螺旋管推动硬化钢座,并预留有一些M6安装孔。 高精度高稳定性激光调整架5OM60有一个直径为42mm的通光口径。固定架5OM60和5OM61通过M6螺钉尖端可以安装到各种安装柱上。此外,高精度高稳定性激光调整架5OM60的背面有一个孔,使用该孔5OM60可以以水平面安装,作倾斜平台使用。平台底座有三个孔M10x1用于驱动螺钉,您可以选择使用。标准螺钉的间距为0.5mm。为了有更大的灵敏度,你可以选择要间距0.35或是0.25的螺线管。孚光精仪公司会根据您的要求对标准型号进行修改,即使只下一个订单也会提供该服务。 高精度高稳定性激光调整架型号5OM60-SQ2 有一个50.8mm(2英寸)的方形框架5OM61-RN2 有一个50.8mm(2英寸)的环形框架 高精度高稳定性激光调整架要用2到3个螺钉安装。有2个驱动螺钉的变体模型有一个直径8的圆球头作为第三个基准点。标准平台配备的螺钉是9S65M。下单不需要特别标明要购买该螺钉。如果您想购买其他螺钉,请在订单里标明,请将要购买的螺钉代号加在平台编号后面。 5OM60-2-9S7C 和5OM61-2-9S127M-10 高精度高稳定性激光调整架5OM60和5OM61的材质是黑色阳极氧化铝(默认),黑色成品钢(根据要求提供)。重量为0.35kg。 高精度高稳定性激光调整架规格 细螺钉 安装螺纹 M10x1 倾斜 范围 6° 灵敏度 3角秒 线性 平移 5 mm 灵敏度 1 μm
  • 785nm 500mW高稳定紧凑型波长锁定激光系统
    这是一款适用于拉曼光谱和高分辨率应用场合的785nm高波长稳定性紧凑型激光系统。该系统提供异常稳定的单模激光发射,具有高达10m的相干长度,边模抑制比典型值为40dB,波长稳定性优于0.015nm,提供最大输出功率为75mw、100mw、175mw、225mw、500mw的几款成品。另外,用户也可根据波长或输出功率进行定制。中心波长785nm 输出功率500mW技术参数光学参数光束质量及尺寸信息参数参数指标光束直径1.1 × 2.2 to 1.2 × 2.8 mm发散角 1.2 mrad空间光束模式TEM00(多模激光器除外)偏振线偏振 100:1典型光束校准 5 mrad und 0.1 mm指向稳定性 5 µrad/K噪声 2 % RMS功率稳定性 1 % (10 h)控温精度 10 mK加温时间准备使用后5s,校准操作后3分钟驱动模式有效电流控制调制模式*可调恒定功率,模拟和数字外部调制高达1.5MHz控制模式通过USB控制,可选遥控器CDRH分类3b, 4(用于激光输出500mW)尺寸信息63.5 × 31.0 × 32.5 mm重量94g(激光头)工作温度0°C至45°C(不凝结)存储温度-25°C至70°C备注: *调制可能降低光束质量和稳定性 ;实际发射波长可能偏离指定波长最多±1nm。电源控制这款激光器需要激光控制器来提供功率和控制所有操作参数。 对于科学应用,我们建议使用我们的电源控制器。 对于工业集成,我们还提供高度紧凑的电源盒,直接连接到激光头或通过定制电缆连接。电源控制器及技术参数电源控制器调制输入 模拟和数字0-5VDC调制频率up to 0.5 MHz数字接口USB*1(RS-232可选) 控制输入联锁,按键开关,调制方式开关电缆长度80cm(默认)功耗12VDC,up to 2A(取决于激光输出功率)交流耦合100-240VAC,50-60Hz
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