
Laser d'oscillateur à anneau non planificateur stable et précis pour la détection des ondes gravitationnelles
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Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 20PCS / 90 à 120 jours ouvrables |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
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Certification: | CE ISO9001 | Numéro de modèle: | LN1000 LN1200 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
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Longueur d'onde: | 1064nm 532nm | Power Stability: | <1.5% |
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Qualité du faisceau: | M2<1,2 M2<1.3 | Divergence de poutre: | 0.2 ± 0,05 (mrad) |
Polarisation: | Légère | Voltage de l'alimentation électrique (V): | 220 |
Mettre en évidence: | Un laser d'oscillateur à anneau non planificateur,un laser d'oscillateur à anneau non plan |
Description de produit
Attribut | Valeur |
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Longueur de vague | 1064NM 532NM |
Stabilité de puissance | <1,5% |
Qualité du faisceau | M2 <1,2 m2 <1,3 |
Divergence de faisceau | 0,2 ± 0,05 (MRAD) |
Polarisation | Linéaire |
Tension d'alimentation (V) | 220 |
La série LN de lasers à largeur de ligne étroite est réputée pour ses caractéristiques exceptionnelles, y compris une pureté spectrale élevée, une longue longueur de cohérence et un bruit de phase minimal. Ces lasers sont méticuleusement conçus pour fournir une sortie lumineuse stable et précise, ce qui les rend indispensables pour une large gamme d'applications sophistiquées.
Dans le domaine de la détection des ondes gravitationnelles, ces lasers jouent un rôle crucial en fournissant une source lumineuse stable et cohérente qui est essentielle pour les instruments sensibles utilisés pour détecter les moindres distorsions dans l'espace-temps provoqué par le passage des ondes gravitationnelles. Leur pureté spectrale élevée garantit que les mesures sont exemptes de bruit indésirable, améliorant ainsi la précision du processus de détection.
Pour la physique des atomes froids, les lasers de la série LN offrent une source de lumière idéale pour manipuler et étudier les atomes à des températures extrêmement basses. La longue longueur de cohérence et le bruit faible de phase de ces lasers permettent aux chercheurs de maintenir un contrôle précis sur les états atomiques, facilitant les expériences révolutionnaires en mécanique quantique et mesures de précision.
Les communications optiques cohérentes bénéficient également grandement de l'utilisation de ces lasers à largeur de ligne étroite. La pureté spectrale élevée garantit que les signaux optiques restent clairs et distincts sur de longues distances, réduisant le taux d'erreur et augmentant l'efficacité globale de la transmission des données. Ceci est particulièrement important dans les télécommunications modernes, où la demande de transfert de données à grande vitesse et fiable est en constante augmentation.
Les mesures de précision optique, telles que celles requises dans la métrologie et la science des matériaux, dépendent fortement de la sortie cohérente et précise des lasers à largeur de ligne étroits. Le bruit de phase minimal et la longue longueur de cohérence de la série LN permettent des mesures extrêmement précises des quantités physiques, permettant des progrès dans des domaines tels que la nanotechnologie et la fabrication de semi-conducteurs.
Enfin, dans le domaine du traitement du signal photonique micro-ondes, ces lasers contribuent à générer des micro-ondes stables.
Code produit | LN1000 | LN1200 |
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Longueur d'onde (nm) | 1064 | 532 (y compris le système de stabilisation de l'iode) |
Puissance moyenne (w) | 2 | 0,01 (maximum à 0,05, personnalisation requise) |
Stabilité de puissance (mesurée par écart-type) | <0,1% | <1% |
Divergence du faisceau (mrad) | 1,2 @ 3 mm la taille du faisceau | 2,3 @ 3 mm la taille du faisceau |
Qualité du faisceau | M2 <1,2 | M2 <1,3 |
Linewidth (KHZ) | 1 | 3 |
Polarisation | Linéaire | |
Tension d'alimentation (V) | 220 | |
Temps d'échauffement (min) | ~ 5 | ~ 10 |
Température de stockage (° C) | -10 ° C ~ 50 ° C |
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