激光头

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激光头相关的厂商

  • 富喆科技有限公司主营产品:激光器 激光定位器;红外光激光器 红光激光器 绿光激光器 激光模组 镭射模组 雷射模组 激光管 激光头 激光灯 红外灯 红外线 雷射头 镭射灯 镭射头 雷射灯 激光模块 舞台灯光 激光二极管 laser diode FU laser 本公司成立于深圳市经济特区,地处广东省南部,珠江口东岸,与香港、东莞、惠州接壤,交通便利,经济发达。 富喆在品质上:始终坚持“三不”原则,即:不制造不良品,不流不良品,不出不良品。 富喆在客户服务上:售前、售中、售后服务严格按照“富喆服务体系”执行。 富喆:激光器、激光模组、激光解决方案之优质供应商。 富喆企业文化:诚信,环保,和谐。 富喆愿景:我们的小小作用,能为客户带来不尽的价值。 富喆使命:聚焦客户关注的挑战和压力,提供有竞争力的激光产品解决方案和服务,持续为客户创造最大价值。 富喆战略:以客户为中心,为客户服务是富喆存在的唯一理由;客户需求是富喆发展的原动力。质量好、服务好、运作成本低,优先满足客户需求,提升客户竞争力和赢利能力。 富喆人一直在努力...... →★联系方式★ 联系人:袁(先生) 手机:15889297136 电话:0755-89344586转805分机 传真:0755-84528390 客服QQ:5917110 E-mail:szfz8@163.com 在线时间:每年365天,每天24小时,每小时60分,每分钟60秒,随时期待您的光临与咨询~~
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  • 华日激光坚持以市场需求引领新产品的研发,为客户提供纳秒、皮秒、飞秒等多种脉冲宽度,红外、绿光、紫外、深紫外等多种波长的激光器产品,所有产品均具备自主产权,同时产品通过欧盟CE质量安全认证,完全满足严苛条件下的工业加工要求,是超精细加工领域的理想光源。同时通过与全球高端激光设备制造商在电子电路、硬脆材料、半导体、新能源、生命科学等领域开展紧密合作,为用户提供全面的激光技术解决方案。
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  • 本公司是一家专业从事激光产品研发的高科技公司,拥有雄厚的技术设计和生产能力,终身致力于为国内外客户提供品质优良、性能出众、价格有竞争力之产品。目前已开发出多种半导体激光产品,其中激光标线器是一种方便实用的标线工具。可广泛用于作服装钉钮点光源定位、裁布机裁布辅助标线、缝纫机/裁剪机/钉钮机/自动手动断布机辅助标线定位、裁床裁剪对格与对条、电脑开袋机标线等等。方便快捷、直观实用。。  产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行光管、激光标线仪、光学透镜、实验室教学光源、激光功率计等。  半导体激光器主要包括绿光(532nm)系列激光器、红光(635nm、650nm、780nm)系列激光器和红外(808nm、850nm、980nm)系列激光器。  激光准直光源主要包括:D-系列(点状光斑)激光器、L-系列(一字线)激光器、S-系列(十字线)激光器、T1-系列(功率可调)激光器、T2-系列(频率调制)激光器,P-系列(平行光管)激光器,B-系列激光标线仪。其中D-系列激光器光束发散度可达0.1mrad;L-系列激光器线宽最小可达0.3mm;调制(T2)激光器调制范围0-10KHz。P-系列激光平行光管口径可达40mm,光束发散度可达0.02mrad。  激光功率计可标定532nm、635nm、650nm、780nm、808nm、850nm、980nm、1100nm各波段,工作同时可监测电流。  我公司激光产品及光学产品可广泛应用于科研、工业、勘探、测量及医疗等领域。可以根据用户的特殊要求设计加工专用激光器及光学系统,也可以提供激光系统应用和特殊用途的批量供应。“团结、自信、坚韧、进取”是我们的企业宗旨,我们将一如既往地为用户提供高品质的产品。
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激光头相关的仪器

  • 总览Montfort Laser蒙福特激光器 ,微型纳秒激光头,输出能量为毫焦耳,重复频率为10-100Hz,这款能够特殊定制。微型纳秒 Nd:YAG 毫焦激光头 [M-NANO-MINI定制],微型纳秒 Nd:YAG 毫焦激光头 [M-NANO-MINI定制]技术参数平均输出功率1 W最大脉冲能量1 ... 20 mJ脉冲持续时间(FWHM)3...8 ns波长(中心)1064nm 基于经过验证的M-NANO平台和稳健的谐振器设计,我们提供了更小型的纳秒激光器,并称之为M-NANO-MINI。在1064nm或532nm范围时,可获得几毫焦耳的参数,重复率范围为10-100Hz。有关激光参数、接口、温度和环境要求的具体要求,请咨询我们。 规格平均输出功率高达 1W(或请具体说明/询问)最大脉冲能量1...20mJ脉冲持续时间(FWHM)3...8 ns波长(中心)1064nm或532nm脉冲重复频率1 – 100Hz (请指Ding)光束质量M2(典型值)2尺寸(激光头,包括控制器/驱动器)100 x 50 x 30 mm 3(或定制尺寸)冷却要求在40℃时提供散热器(或指Ding)电源提供24-28V直流电(如果与单独的驱动器一起使用)
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  • 一、产品简介氩离子激光器使用中首先失效的是气体激光头,激光头的定期更换也是离子激光器最重要的运行维护成本来源。Aries系列氩离子激光头为当前使用光谱物理Spectra-Physics TM163和JDSU TM2211激光系统的应用降低了门槛。另外,Aries系列激光器还是很多要求垂直冷却结构激光头的应用的理想选择。Aries-163系列用于替代SP TM163系列,而Aries-2211 系列则用于替代JDSU TM2211系列激光头。二、型号及参数型号Aries-163 488/25Aries-2211 488/25Aries-163 514/25Aries-2211 514/25Aries-163 ML/50Aries-2211 ML/50波长488nm514.4nm457.9nm-514.5nm输出功率25mW25mW50mW光束模式TEM00TEM00TEM00光斑直径0.70mm@1/e20.70mm@1/e20.70mm@1/e2光束发散角0.90mrad0.90mrad0.90mrad指向稳定性<30μrad<30μrad<30μrad功率漂移<±1%<±1%<±1%噪声<1%RMS<1%RMS<1%RMS偏振比>250:1>250:1>250:1如有其他需求,请联系我们。
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  • LDH-FA系列皮秒脉冲激光二极管基于主振荡光纤放大器(MOFA)和可选变频的技术。主振荡器产生1064nm的红外皮秒脉冲,采用来自 PicoQuant公司先进的增益开关技术,使其重复频率可达80 MHz并且可调。种子激光器的输出直接连接到单级或双级光纤放大器上,经过几个dB放大的同时,仍可保证种子光的各项特性,包括波长、偏振和脉宽等。产品特点:可选波长266,355,531,560,766,1064和1532nm脉宽低至70 ps(FWHM)平均输出功率在1-450 mW之间(取决于波长)重复频率高达80 MHz准直光束或带FC/APC 光纤接头的保偏光纤FC输出产品应用:时间分辨荧光光谱/显微(FLIM, FRET, FCS)受激发射损耗显微镜(STED)生化分析扩散光学层析成像(DOT)量子光学LIDAR产品参数:(a)266 nm/355 nm型号LDH-P-FA-266LDH-P-FA-355中心波长266 ± 3 nm355 ± 3 nm脉冲宽度 80 ps 80 ps平均输出功率(重复频率40 MHz)1 mW3 mW平均输出功率(重复频率80 MHz) 1 mW 5 mW重复频率1 MHz ~80 MHz可调1 MHz ~80 MHz可调光谱宽度 1 nm 1 nm光束输出准直光束准直光束PER 20 dB 20 dB功率稳定性(12小时)(ΔT (ambient) 0.5 K) 3 % rms 3 % rms尺寸规格272.6 × 74 × 100 mm(包括 clean-up滤波器)272.6 × 74 × 100 mm(包括 clean-up滤波器)(b)532 nm/560 nm型号LDH-P-FA-530BLDH-P-FA-530LLDH-P-FA-530XLLDH-P-FA-560中心波长532 ± 3 nm532 ± 3 nm532 ± 3 nm557 ± 3 nm脉冲宽度 100 ps 100 ps 100 ps 70 ps平均输出功率(重复频率40 MHz)2 mW20 mW100 mW3 mW平均输出功率(重复频率80 MHz) 4 mW 20 mW 200 mW**-重复频率10 kHz ~80 MHz可调1 MHz ~80 MHz可调1 MHz ~80 MHz可调1 MHz ~40 MHz可调光谱宽度 1 nm 1 nm 1 nm 1 nm光束输出FC/APC光纤接头准直光束准直光束准直光束PER 10 dB 20 dB 20 dB 20 dB功率稳定性(12小时)(ΔT (ambient) 0.5 K) 3 % rms 3 % rms 3 % rms 3 % rms尺寸规格195 × 112 × 24 mm (无光纤)214 × 74 × 100 mm214 × 74 × 100 mm223 × 74 × 100 mm(c)766 nm/1063 nm型号LDH-P-FA-765XLLDH-P-FA-1060LDH-P-FA-1060XL中心波长766 ± 3 nm1063 ± 3 nm1063 ± 3 nm脉冲宽度 100 ps 100 ps 100 ps平均输出功率(重复频率40 MHz)100 mW25 mW 450 mW平均输出功率(重复频率80 MHz) 100 mW 50 mW 450 mW重复频率1MHz ~80 MHz可调10 kHz ~80 MHz可调1MHz ~80 MHz可调光谱宽度 1 nm 1 nm 1 nm光束输出准直光束FC/APC光纤接头准直光束PER 20 dB 10 dB 10 dB功率稳定性(12小时)(ΔT (ambient) 0.5 K) 3 % rms 3 % rms 3 % rms尺寸规格223 × 74 × 100 mm195 × 112 × 24 mm(不带光纤)214 × 74 × 100 mm(d)1532 nm型号LDH-P-FA-1530LDH-P-FA-1530XL中心波长1532 ± 3 nm1532 ± 3 nm脉冲宽度 100 ps 100 ps平均输出功率(重复频率40 MHz)25 mW 450 mW平均输出功率(重复频率80 MHz) 50 mW 450 mW重复频率10 kHz ~80 MHz可调1 MHz ~80 MHz可调光谱宽度 1 nm 1 nm输出FC/APC光纤接头准直光束PER 10 dB 10 dB功率稳定性(12小时)(ΔT (ambient) 0.5 K) 3 % rms 3 % rms尺寸规格195 × 112 × 24 mm(不带光纤)214 × 74 × 100 mm
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激光头相关的资讯

  • XL-80:全新轻型激光干涉仪测量系统
    在超精密的测量和校准方面,激光干涉仪已经扮演多年极重要的角色。但是近年来随着自动化运动系统性能大幅提高,面对半导体和传统金属加工业的需求,现有激光系统的性能已无法满足一些客户的要求。Renishaw的新型XL-80激光干涉仪能够满足和超越实际工业规范水平,提供4 m/s最大的测量速度和50 kHz记录速率。即使在最高的数据记录速率下,系统准确性可达到± 0.5ppm(线性模式)和1纳米的分辨率,这些改进意味着工程师仍能使用可溯源性激光干涉的独特优势,帮助解决现代化机器设计问题。 系统精度比原有的对应产品ML10激光系统有所提升,在整个日常温度、气压和湿度不同工作环境下,均可达到± 0.5 ppm的精度。环境读数使用XC-80智能传感系统进行读取,每7秒更新一次激光读数补偿值。还有一点很重要,与Renishaw的ML10系统一样,所有测量值均采用稳定的氦氖激光源的波长为基准,保证能够溯源至国际公认的长度标准。此新系统可以与现有的ML10系统光学镜组完全兼容,使目前全球数千ML10用户能够升级到新系统,并同时保留其在光学镜组、程序和人员培训上的原有投资。 我们还提供已更新的Renishaw软件版本(LaserXL™ 及QuickViewXL™ ),能够以用户熟悉的、易于使用的格式提供数据。Laser XL™ 能够执行循序渐进式的测量,以方便对大多数机床按标准进行检验,QuickViewXL™ 软件能够在屏幕上实时地显示激光读数。您只要看一眼Renishaw的新型XL-80激光装置和XC-80补偿器,就会注意到它们比原有的ML10和EC10小了许多。现在,二者总重仅3公斤多一点(包括连接电缆、电源和传感器),比原来减轻了70%。当然,随着激光头和补偿器尺寸减小,其他系统组件,例如三脚架和云台也相应地减小以便相配,因此整个系统(除了三脚架)的装运箱减小了许多。现在,最小的“脚轮箱”只有原来箱子的一半大一点点,却可以携带整个线性和角度测量系统,并有放置Renishaw QC10球杆仪组件的位置。这个高度便携的“检查和修正”系统总重不到15公斤,同类产品无以匹敌。为了与系统的其他组件的便携性相匹配,我们设计了新型三脚架和装运箱,仅重6.2公斤。激光头和云台体积很小,能够方便地固定在标准磁性座上,可以在不方便使用三脚架固定的应用条件下使用。XL-80激光测量系统的光束高度和光学镜组尺寸与ML10系统一样,因此也可以直接放在花岗岩工作台(不使用三脚架云台)上,进行坐标测量机的校准。Renishaw已将激光的预热时间缩短至大约仅6分钟。预热速度较同类系统快,因此用户等待时间减少了,用于测量工作的几率增加了,这对于机器校准服务商和那些需要在一个地点执行多项测量的用户而言非常重要。现在,信号增益的开启和关闭是一项标准功能,使其具有80米线性测量距离的能力。若短距离应用时,则可以提高信号强度。激光信号通过USB连线直接输出到电脑上(无需单独的接口),辅助功能端口可提供模拟信号及工厂按需设定的数字信号输出。XL-80激光头的配置集原ML10G/Q/X多种任选功能于一体,功能更完善。XL-80系统具有长达3年标准的全面保修,并可以以优惠的价格选购延长保修时间为5年。对于使用ML10的老用户和使用其他厂商制造的同类系统的新客户,我们均提供一些特别优惠政策。请联络Renishaw各办事处。
  • 高精密半导体激光系统的研制
    成果名称高精密半导体激光系统的研制单位名称北京大学联系人马靖联系邮箱mj@labpku.com成果成熟度&radic 研发阶段 □原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产成果简介:在新一代高精度卫星全球定位系统中,星载原子钟、新一代原子干涉仪、新一代重力测量仪等精密测量设备都迫切需要频率稳定度高、对参考谱线具有自动识别功能的高精密外腔半导体激光器。此外,发展具有我国自主知识产权的高精密半导体激光技术,使我国摆脱此类高端激光依赖进口的被动局面,将为我国新一代的高精度卫星全球定位系统、环境检测技术和生物检测技术等高新技术的发展打下坚实的基础。北京大学信息科学与技术学院陈徐宗教授申请的&ldquo 高精密半导体激光系统的研制&rdquo 项目,以研制具有国际先进水平的高精度可调谐半导体激光器和高精度倍频激光器为目标,瞄准该课题中的关键技术,着力解决高精度可调谐外腔半导体激光器的光栅反馈的稳定性、宽连续可调谐范围、中心波长范围等核心问题。 2009年,该项目获得了北京大学&ldquo 仪器创制与关键技术研发&rdquo 基金资助。在基金的资助下,通过关键器件的购置和实验材料的加工,课题组开展了一系列富有成效的工作,包括:外腔半导体激光头的研制、精密电源与高精密频率控制器的研制、精密光谱监测系统的研制、激光倍频光学系统的研制、倍频腔稳频电路的设计和精密控温器的研制等,实现了激光自动锁频、连续稳频、迁谱线智能识别等创新功能。在未来的工作中,课题组将进一步提升该系统的稳定性和可靠性,优化相关工艺设计,推动高精密半导体激光技术的发展与产业化。应用前景:在新一代高精度卫星全球定位系统中,星载原子钟、新一代原子干涉仪、新一代重力测量仪等精密测量设备都迫切需要频率稳定度高、对参考谱线具有自动识别功能的高精密外腔半导体激光器。
  • 滨松激光加热光源助力更高效、更精确的激光焊接
    如今,用激光进行塑料焊接(Plastic Welding)以及锡焊(Soldering)已是一种十分常见的加工方法。非接触性、高自由度、高速度、高精密是此类方法的突出优点。然而,需要达到理想的焊接效果,怎样的加工条件是最好的?我们都知道,假如使用放大镜将光聚焦在一张纸上,如果纸是黑色的,就很容易被点燃,白色的则相对困难,这是由其温度升高情况不同而造成的。激光加工也是一样,拿塑料焊接来说,待加工的塑料往往颜色、厚度各异,如果不去测量加工过程中物体表面的温度,则难以准确判定是否达到了预期的加工效果。对于新的待加工物来说,找到理想的加工条件就将花费很多时间。 可以说,温度信息是缩短寻找最佳加工条件周期的一项重要参数。以前,加工操作和合格判定多是通过交由经验丰富的工人来获得保障。但这种依赖于“人”的模式,显然不能满足工业发展的需求。如果能把握温度信息的反馈,就可实现“可视化”,即便是经验尚浅的人,也能进行精确高效的加工。那么,我们要如何获取此信息呢? 将温度信息一滴不差的收起来 获得温度信息的唯一方法,是测量来激光自加工过程中的红外光强度。但这里我们需要捕捉的,是高能量激光中那缕极其微弱的红外光,前后者的强度比率大约是一亿比一。常规操作是无效的,拥有极高灵敏度的弱光探测器才能派上用场。此外,红外光产生与物体被照的位置是一致的。想要精确测量,观测点和照射点的形状、位置都须做到同步。然而,受制于工艺水平,目前市面上许多此类激光器的该两部分是分离的,使用时主要通过一些人为的调试来尽可能保障效果,易用性和精确性都不够理想。 而滨松激光加热光源LD-HEATER及SPOLD,可以将以上问题都解决。滨松激光加热光源将激光照射和红外探测都集成在了同一个激光头中。因此,不必进行光轴调整,照射和探测就可完美的同步进行。由于照射光和监控信息的光程相同,所以不管大小、近远、光的形状,观测到的都是相同的。而滨松本身十分擅长微弱光的探测,探测器的灵敏度即可以得到很好的保障。高精度的实时温度监测技能加身后,会有怎样的直接变化呢?曾有客户反馈,在以前,新待加工物从试生产到批量生产,需半年左右(包括修正模具的时间)。配备滨松LD-HEATER后,大概仅需1/3的时间就可完成。如今,已有激光加热光源设备在客户的产线中工作了10年,且保持了0故障率。如此超高的稳定性,也为带来了生产效率的提升。 LD-HEATER和SPOLD有何不同? 这里我们提到了两个不同的名字,LD-HEATER以及SPOLD。同是激光加热光源的它们有什么不同呢? LD-HEATER是多功能的,实时温度监测功能为其标准配置,适用于试生产时期的加工条件寻找,以及问题分析。秉承即使是不完全了解激光的人都可以使用的理念,滨松工程师在开发时也考虑了足够的安全性。而SPOLD更低廉、更小巧、更多产品系列,易于在大规模生产现场使用。它是尽可能简化了的光源,以期能集成到其他的设备中。 不过,两者在许多核心的基本性能上是相同的。除了上述的高稳定性外,最为突出的则是其内部均配备了光束整形系统,输出的直接为平顶光,保证了加工的高效以及高度均匀性。如今某球知名的智能腕表生产商已将此系列激光加热光源置入了其产线中,其焊接达到的高防水性则让客户十分满意。此外, OLED屏的焊接也是目前的一个典型应用,其可进行高质量的无损拆解,这也源于激光器核心性能的保障。 简单来讲,LD-HEATER与SPOLD在生产的不同阶段扮演着不同的角色。在LD-HEATER给出加工条件后,可将相对低成本以及内嵌式的SPOLD配备入大规模生产系统,以保障已确定的加工条件与预期相同。而一旦实际生产中出现问题,也可以继续使用LD-HEATER找到问题所在。 不过,并不是所有SPOLD都配备了实时温度监测功能,客户可根据自身的需求进行选配。而此功能发挥的作用与LD-HEATER的也不尽相同,我们将此称为LPM(Laser Process Monitor,激光过程控制器)。 低成本,实现批量生产时的加工质量监控 一般来讲,激光加工的时间很短,在线探测异常并尽快做出反应非常重要。在实际生产现场,可能会发生很多难以直接察觉的未预料到的事情,比如设备或磨具状态的变化。而这些变化很可能导致待加工材料随着时间而改变,进而影响到最终的加工效果。而通过温度差异则可探知异常的发生,装配了LPM的SPOLD在加工中就可实现这样监测。 滨松目前提供3款配备LPM的SPOLD:L11785-61M,L12333-411M/-511M LPM采集由热产生的红外光后,可输出相应的模拟信息。如果加工出错,红外光的强度就会改变,LPM输出值也会不同。也就是说,其可以提供的是一个信息对比。如果是稳定的设备和材料,执行稳定正确的加工过程,输出信号也将是稳定的。一旦出现异常的信号,则可判定加工过程存在异常。 不过LPM并不是一个单独的模块,只能装配在SPOLD中才可很好的发挥作用。带有LPM的SPOLD只通过一根光纤来同步完成激光照射与红外探测,同样不用进行调整,也能确保加工区域和红外光信息获得区域是统一的。 当然,滨松也提供不带有LPM的SPOLD产品,可实现更低的成本,以及更小的体积。 不带有LPM的SPOLD系列:L11785,L13920 除了性能优异的产品外,由于产品研发是从应用端开始着手的,滨松对于不同材料之间的加工工艺非常熟悉,因此还可向客户提供帮助进行工艺选择的增值服务。 滨松最早的激光技术起源于激光核聚变的研究。为实现激光核聚变的能源开发,滨松与大阪大学的激光工程学院合作,共同推进用于固态激光激发的高功率输出LD的研发,在不断成熟的过程中,滨松也希望将自身的激光技术带入产业应用中。以此为原点,便积极推进了各种激光技术的研发。结合自身在光子技术应用中的广阔视野和经验,以期为激光技术打开新的应用领域。

激光头相关的方案

  • SOLIS-500激光烧蚀固体进样系统和ICP-OES联机的低合金钢分析(英文版)
    SOLIS500是一简洁的激光烧蚀固体进样系统,适用于各种类型和大小的样品。无需对样品大小有限制及样品的分解,就能进行激光烧蚀取样和大块合金的分析。 SOLIS500型固体进样系统专为ICP-OES直接进样分析大块样品而研制。事实上,任何样品都可以烧蚀进样而无需样品分解。SOLIS500采用非常稳定的高能量Nd:YAG 1064nm激光器,**功率50mJ/脉冲。样品放置在客户化设计的样品架上并通过控制键选择烧蚀取样,可以是单点或扫描取样分析。可与任何ICP-OES想联机无需光学观察和复杂的聚焦精密度和正确度与经典的固体进样技术相当适用于导电及非导电样品设置和操作简单、方便真正的免维护激光头的稳定性:1%,在满功率时
  • 激光中激光脉宽检测方案(激光产品)
    由于飞秒激光的频率远远高于THz的频率,可以认为,在第二束飞秒激光到探测晶体的时候,对此时的THz信号进行探测。达由于延迟线可以控制探测束飞秒激光的光程,因此,可以让探测的时间点和产生的THz信号的时间起点有一定的时间差,通过不断地改变这个时间差(光程差),可以探测到不同时间点的THz信号。由于飞秒激光是连续不断地发射,每一次飞秒激光的发生都会得到一个探测信号,通过若干次地改变延迟线的长度,进而改变对透射(反射)THz信号的探测时间点,最终就可以得到一个完整的透射(反射)THz信号的强度随时间变化的图谱,也就是THz-TDS结果。
  • 激光测量
    随着激光器的制作工艺的完善和成本的降低,激光器已被广泛应用于光纤通信、测量技术、医疗、生物工程等多个技术领域,在这些领域中,使用者对激光器的各项性能指标越来越关注。

激光头相关的资料

激光头相关的论坛

  • 激光干涉仪的特征及作用

    激光干涉仪是以激光波长为已知长度,利用迈克耳逊干涉系统测量位移的通用长度测量,具有高强度、高度方向性、空间同调性、窄带宽和高度单色性等优点。测量长度的激光干涉仪,主要是以迈克尔逊干涉仪为主,并以稳频氦氖激光为光源,构成一个具有干涉作用的测量系统。 激光干涉仪采用一个双光束激光头和一个双通道的处理器,采用飞行采样方式,在测量过程中无须停机采样检测,节约了测量时间和编程时间;利用RENISHAW动态特性测量与评估软件,可进行机床振动测试与分析,滚珠丝杠的动态特性分析,伺服驱动系统的响应特性分析。激光干涉仪的激光头和靶标反射镜二件之间只要发生相对位移就能进行测量,测量系统中无须分光镜、所以对光极其方便。 激光干涉仪可配合各种折射镜、反射镜等来作线性位置、速度、角度、真平度、真直度、平行度和垂直度等测量工作,并可作为精密工具机或测量仪器的校正工作。激光干涉仪可用来精确测量和校准机床、三座标测量机和X-Y平台的机械精度,也测量轴的定位精度、重复定位精度及反向间隙,测量轴的角偏、直线度,测量平台的平面度。

  • 激光切管机有风险,正确操作快get起来

    [color=#333333]随着激光技术越来越普及,不锈钢等管材行业不少厂家都纷纷选择用光纤激光切管机来工作。不过,激光切管机的日常操作隐藏着风险,你是否知道呢?[/color][align=center][img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190222/60702a5aa2d442d08c2d3cbc45aae92f.png[/img][/align][color=#333333]只有注重细节、按照操作规程才能更好的避免。以下是一些细节问题,大家一定要注意: [/color][color=#333333]1、激光切割头是激光切管机上的易损物品,如长时间使用,导致激光切割头损坏。(天气恶劣,过冷或过热都会造成激光头损毁,如结冰、结露,用[/color][b][url=http://www.teyu.com.cn/jiguanglengshuiji.shtml]特域激光冷水机[/url][/b][color=#333333]便可以解决。) [/color][color=#333333]2、每六个月检查光纤激光切割机轨道的直线度及机器的垂直度,发现不正常及时维护调试。没有做这个的,有可能切割出来的效果就不怎么好,误差会增加,影响切割质量。这个是重中之重,一定要做的。 [/color][color=#333333]3、每周一次用真空吸尘器吸掉机器内的粉尘和污物,所有电器柜应关严防尘。 [/color][color=#333333]4、经常检查光纤激光切割机钢带,一定保证拉紧。不然在运行中出了问题,有可能就会伤到人,严重还能导致人员死亡。钢带看似小东西,出了问题还是有点严重的。 [/color][color=#333333]5、光纤激光切管机各导轨应经常清理,排除粉尘等杂物,保证设备正常齿条要经常擦拭,加润滑油,保证润滑而无杂物。导轨要经常进行清理和上润滑油,还有就是电机也要经常的进行清理和上润滑油 ,机器在行进中就能更好的走位,更准确的切割,切割出来的产品质量就会提高。 [/color][color=#333333]6、设备开动时操作人员不得擅自离开岗位或托人待管,如的确需要离开时应停机或切断电源开关。 [/color][color=#333333]7、要将灭火器放在随手可及的地方;不加工时要关掉激光器或光闸;不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。 [/color][color=#333333]8、保持激光器、床身及周围场地整洁、有序、无油污,工件、板材、废料按规定堆放。 [/color][color=#333333]9、使用气瓶时,应避免压坏焊接电线,以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下爆晒或靠近热源。开启瓶阀时,操作者一定站在瓶嘴侧面。 [/color][color=#333333]10、最后一点:要选择正规品牌的[/color][url=http://www.teyu.com.cn/jiguanglengshuiji.shtml]激光冷水机[/url][color=#333333],这样才能有效冷却激光器,使其正常工作以及有效保护激光头等元件。[/color][align=center][img]http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190222/6a76e67bb2a44b4886bf7c31b9f3d491.jpeg[/img][/align][color=#333333]以上是激光切管机使用的一些技巧,你get到了吗?[/color]

激光头相关的耗材

  • 应用于PIV的紧凑激光器
    Nano PIV 系列 应用于PIV的紧凑激光器特点:—紧凑双头设计—专用于PIV的激光头—稳定的谐振腔设计—低发散的望远镜腔—坚固耐用,适用于工业环境—应用于LIF和双色PIV的3倍频,4倍频—重复频率高达200Hz—能量可达425mJ@532nmNano系列PIV激光系统非常强大。他们已经发展成为不必担心错位和损坏的工业工具。PIV头是由两个标准Nano 系列激光头固定在铝制底座构成。输出光束经过介电偏振器,然后倍频,可以是根据需要进行3倍频,4倍频,5倍频。许多Nano PIV 系统均采用单电源供电,功能强大而便于携带。有两种电源可用,LPU450-PIV 和LPU550-PIV,后者每台激光输出可达200mJ@532nm,重复频率为15Hz。激光系统通过远程控制器或RS232接口控制。所有的触发和同步信号与TTL兼容,每个激光是完全独立可控的。所有Nano 激光头内有一个电子腔内安全快门,确保当快门打开时激光器不能开始工作。Nano L PIV 包括高重复频率模式,能量高达50mJ@100Hz,风冷。Nano T PIV 包括稳定望远镜谐振腔,低发散的输出光束。双折射补偿的Nano TRL 能量高,可用于大面积照明,每个脉冲能量高达450mJ@532nm,重复频率为10Hz。
  • 应用于PIV的超坚固激光器
    Bernoulli PIV 系列 应用于PIV的超坚固激光器 抗震抗冲击,超坚固,可工作在苛刻环境特点:—防振动和冲击 —全密封激光头 —2年保修期 —紧凑的结构—快速连接启动 —电动衰减器作为标准配置 —高频率可选Bernoulli PIV激光系统从风洞到风力发电场,BernoulliTM 可在任何环境下运行。BernoulliTM PIV是当今最先进的即插即用PIV激光系统,在PIV领域达到世界领先水平。坚固 防振动和冲击 - 在恶劣的环境中使用。 全密封激光头 - 防尘和防潮。 坚固耐用的振荡器 - 固定的镜架增加振荡器准直的稳定性。可靠 2年保修,包括光学,电源和激光头。 2年保修校准 -所有组件位置锁定。便携带 可在所有环境运行。 紧凑的尺寸-加固和轻型铝制外壳。 快速连接激光器和电源-便于运输和设置
  • 532 nm Nd:YAG 双头绿色双脉冲纳秒激光器/DPSS激光器/调Q激光器/固态激光器
    总览用于粒子成像测速 (PIV) 的超小重量 4 kg 双头绿色纳秒激光器,极其紧凑,重量轻( 4kg)的双脉冲纳秒绿色激光头(40mJ,15Hz),集成控制电子器件和激光二极管电流驱动器。产生双激光脉冲,每个脉冲能量高达40 mJ (532nm),脉冲持续时间 8 ns,频率为15 Hz,详情请看具体参数。考虑到其能量和峰值功率,这款极小的双脉冲纳秒激光器适用于空间受限和便携式应用(总重量 4kg)。激光器可以集成在用户设置中,只需要安装一个子支架,能够在操作过程中将激光头移开,就能避免热量积聚。用户只需提供一个外部24-28V直流电源和一个脉冲触发器(TTL),以防止外部触发。有关这款双脉冲纳秒激光系统的定制和具体设置,请咨询我们。应用范围包括PIV粒子图像测速和双脉冲激光诱导击穿光谱(LIBS),以及科学方面输出脉宽8±5ns重复频率12.5Hz技术参数平均输出功率1.2W最大脉冲能量40mJ脉冲持续时间(FWHM)3… 8 ns波长(中心)532nm规格:平均输出功率1.2W最大脉冲能量在532nm的情况下40 mJ 脉冲持续时间 (FWHM)8ns(+/-5ns)波长(中心)532nm(Nd:YAG的二次谐波SHG)脉冲重复频率12.5Hz光束质量M²(典型值) 3尺寸(激光头,包括控制器/驱动器)*265 x 178 x 65.5 mm3冷却要求在0...40°C时提供散热器电源提供 24-28 V直流电
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