
Stabiler und präziser Nichtplaner-Ring-Oszillatorenlaser für Gravitationswellenerkennung
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Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
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Verpackung Informationen : | 1 Stück pro Karton | Lieferzeit : | 90-120 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20PCS / 90-120 Arbeitstage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
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Zertifizierung: | CE ISO9001 | Modellnummer: | LN1000 LN1200 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
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Wave length: | 1064nm 532nm | Energiestabilität: | <1> |
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Strahlqualität: | M2<1,2 M2<1.3 | Strahldivergenz: | 0.2±0.05 mrad |
Ausgangsstrahlform: | Kreisförmig | ||
Hervorheben: | Kohärente optische Kommunikationsring-Oszillatorenlaser,Nichtplanarer Ring-Oszillatorenlaser,Optische Signale Nonplanner Ring Oscillator Laser |
Produkt-Beschreibung
Attribut | Wert |
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Wellenlänge | 1064nm 532nm |
Leistungsstabilität | <1,5% |
Strahlqualität | M2<1,2 M2<1,3 |
Strahlaufweitung | 0,2±0,05(mrad) |
Ausgangsstrahlform | Kreisförmig |
Die LN-Serie von Schmalbandlasern ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Eigenschaften, darunter hohe spektrale Reinheit, eine lange Kohärenzlänge und minimales Phasenrauschen. Diese Laser sind sorgfältig konstruiert, um eine stabile und präzise Lichtausgabe zu liefern, was sie für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen unverzichtbar macht.
Im Bereich der Gravitationswellendetektion spielen diese Laser eine entscheidende Rolle, indem sie eine stabile und kohärente Lichtquelle bereitstellen, die für die empfindlichen Instrumente, die zur Erkennung der winzigen Verzerrungen in der Raumzeit durch vorbeiziehende Gravitationswellen verwendet werden, unerlässlich ist. Ihre hohe spektrale Reinheit stellt sicher, dass die Messungen frei von unerwünschtem Rauschen sind, wodurch die Genauigkeit des Detektionsprozesses verbessert wird.
Für die Kaltatomphysik bieten die Laser der LN-Serie eine ideale Lichtquelle zur Manipulation und Untersuchung von Atomen bei extrem niedrigen Temperaturen. Die lange Kohärenzlänge und das geringe Phasenrauschen dieser Laser ermöglichen es Forschern, die atomaren Zustände präzise zu kontrollieren, was bahnbrechende Experimente in der Quantenmechanik und Präzisionsmessungen ermöglicht.
Auch die kohärente optische Kommunikation profitiert stark von der Verwendung dieser Schmalbandlaser. Die hohe spektrale Reinheit stellt sicher, dass die optischen Signale über lange Distanzen klar und deutlich bleiben, wodurch die Fehlerrate reduziert und die Gesamteffizienz der Datenübertragung erhöht wird. Dies ist besonders wichtig in der modernen Telekommunikation, wo die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits- und zuverlässiger Datenübertragung ständig wächst.
Optische Präzisionsmessungen, wie sie in der Metrologie und Materialwissenschaft erforderlich sind, basieren stark auf der konsistenten und genauen Ausgabe von Schmalbandlasern. Das minimale Phasenrauschen und die lange Kohärenzlänge der LN-Serie ermöglichen extrem präzise Messungen physikalischer Größen und ermöglichen Fortschritte in Bereichen wie Nanotechnologie und Halbleiterherstellung.
Schließlich sind diese Laser im Bereich der mikrowellenphotonischen Signalverarbeitung maßgeblich an der Erzeugung stabiler Mikrowellensignale beteiligt.
Produktcode | LN1000 | LN1200 |
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Wellenlänge (nm) | 1064 | 532 (einschließlich Jod-Stabilisierungssystem) |
Durchschnittliche Leistung (W) | 2 | 0,01 (Maximum bis 0,05, Anpassung erforderlich) |
Leistungsstabilität (gemessen durch Standardabweichung) | < 0,1% | < 1% |
Strahlaufweitung (mrad) | 1,2 @ 3mm Strahltaillenweite | 2,3 @ 3mm Strahltaillenweite |
Strahlqualität | M2 < 1,2 | M2 < 1,3 |
Linienbreite (kHz) | 1 | 3 |
Polarisation | Linear | |
Versorgungsspannung (V) | 220 | |
Aufwärmzeit (min) | ~ 5 | ~ 10 |
Lagertemperatur (°C) | -10 °C ~ 50°C |
Die Messgenauigkeit von Hochgeschwindigkeits-Ultrapräzisions-Laserinterferometern wird durch die Stabilität der Wellenlänge des sondierenden Lasers und den Kohärenzfaktor des Interferometers selbst eingeschränkt.
Wenn es um Hochleistungsausgabe geht, werden 1064-nm-Schmalband-Lichtquellen eingesetzt, um eine leistungsstarke Ausgabe zu liefern, was wiederum den Kohärenzfaktor des Interferometers erhöht. Diese Verbesserung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Gesamtmessgenauigkeit.
Darüber hinaus trägt die hohe Wellenlängenstabilität dieser Lichtquellen erheblich zur Präzision der Messungen bei. Durch den Einsatz von Ultra-Schmalband-Festkörperlasern kann die Messgenauigkeit von Laserentfernungsmessern auf ein neues Niveau gehoben werden. Dieser Fortschritt ermöglicht die Erzielung einer Messpräzision, die selbst die atomare Skala übertrifft, und das alles innerhalb eines Bereichs von 300 mm.
Diese bemerkenswerte Fähigkeit wird durch die Stabilität und Kohärenz ermöglicht, die durch diese hochmodernen Lasertechnologien bereitgestellt werden, wodurch sichergestellt wird, dass selbst die anspruchsvollsten Messaufgaben mit beispielloser Genauigkeit und Zuverlässigkeit durchgeführt werden können.
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