
Laser oscillatore ad anello non pianificatore cruciale per il rilevamento delle onde gravitazionali e gli esperimenti di meccanica quantistica
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Imballaggi particolari : | Pacco di spedizione internazionale | Tempi di consegna : | 90-120 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 20PCS / 90-120Giorni lavorativi |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
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Certificazione: | CE ISO9001 | Numero di modello: | LN1000 LN1200 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
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Wave length: | 1064nm 532nm | stabilità di potere: | < 0,1% o < 1% |
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Qualità del raggio: | M2<1,2 M2<1.3 | Divergenza del fascio: | 0.2±0.05 (mrad) |
Larghezza di linea (kHz): | 1 o 3 | Power supply voltage (V): | 220 |
Evidenziare: | Un laser oscillatore ad anello non pianificatore stabile,un laser oscillatore ad anello non pianificatore accurato |
Descrizione di prodotto
Attributo | Valore |
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Lunghezza delle onde | 1064nm 532nm |
Stabilità di potenza | < 0,1% o < 1% |
Qualità del raggio | M2 <1,2 m2 <1,3 |
Divergenza del raggio | 0,2 ± 0,05 (MRAD) |
Linewidth (KHZ) | 1 o 3 |
Tensione di alimentazione (V) | 220 |
La serie LN di laser a larghezza di linea stretta è rinomata per le sue caratteristiche eccezionali, tra cui un'elevata purezza spettrale, una lunga lunghezza di coerenza e un rumore di fase minimo. Questi laser sono meticolosamente progettati per fornire una luce stabile e precisa, rendendoli indispensabili per una vasta gamma di applicazioni sofisticate.
Nel regno del rilevamento delle onde gravitazionali, questi laser svolgono un ruolo cruciale fornendo una fonte di luce stabile e coerente che è essenziale per gli strumenti sensibili utilizzati per rilevare le minuscole distorsioni nello spaziotempo causato dal passaggio delle onde gravitazionali. La loro elevata purezza spettrale garantisce che le misurazioni siano prive di rumore indesiderato, migliorando così l'accuratezza del processo di rilevamento.
Per la fisica degli atomi freddi, i laser della serie LN offrono una fonte di luce ideale per manipolare e studiare gli atomi a temperature estremamente basse. La lunga lunghezza di coerenza e il basso rumore di fase di questi laser consentono ai ricercatori di mantenere un controllo preciso sugli stati atomici, facilitando gli esperimenti innovativi in meccanica quantistica e misurazioni di precisione.
Le comunicazioni ottiche coerenti beneficiano anche dell'uso di questi laser a larghezza di linea stretti. L'elevata purezza spettrale garantisce che i segnali ottici rimangano chiari e distinti su lunghe distanze, riducendo il tasso di errore e aumentando l'efficienza complessiva della trasmissione dei dati. Ciò è particolarmente importante nelle moderne telecomunicazioni, in cui la domanda di trasferimento di dati ad alta velocità e affidabile è in continua crescita.
Le misurazioni della precisione ottica, come quelle richieste nella metrologia e nella scienza dei materiali, si basano fortemente sulla produzione costante e accurata dei laser a larghezza di linea stretti. Il rumore di fase minimo e la lunga lunghezza di coerenza della serie LN consentono misurazioni estremamente precise delle quantità fisiche, consentendo progressi in campi come nanotecnologia e produzione di semiconduttori.
Infine, nel campo dell'elaborazione del segnale fotonico a microonde, questi laser sono fondamentali nel generare microonde stabile.
Codice prodotto | LN1000 | LN1200 |
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Lunghezza d'onda (nm) | 1064 | 532 (incluso il sistema di stabilizzazione dello iodio) |
Potenza media (W) | 2 | 0,01 (massimo a 0,05, personalizzazione richiesta) |
Stabilità di potenza (misurata dalla deviazione standard) | < 0,1% | < 1% |
Beam Divergence (MRAD) | 1,2 @ 3 mm di vita del raggio | 2,3 @ 3 mm Basella in vita |
Qualità del raggio | M2 <1.2 | M2 <1.3 |
Linewidth (KHZ) | 1 | 3 |
Polarizzazione | Lineare | |
Tensione di alimentazione (V) | 220 | |
Tempo di riscaldamento (min) | ~ 5 | ~ 10 |
Temperatura di conservazione (° C) | -10 ° C ~ 50 ° C |
L'accuratezza della misurazione degli interferometri laser ad alta precisione ad alta velocità è vincolata dalla stabilità della lunghezza d'onda del laser di sondaggio e dal coefficiente di coerenza dell'interferometro stesso.
Quando si tratta di un'uscita ad alta potenza, le fonti di luce a larghezza di linea stretta da 1064 nm vengono impiegate per fornire una potente produzione, che a sua volta migliora il coefficiente di coerenza dell'interferometro. Questo miglioramento svolge un ruolo cruciale nel migliorare l'accuratezza della misurazione complessiva.
Inoltre, l'elevata stabilità della lunghezza d'onda di queste fonti di luce contribuisce in modo significativo alla precisione delle misurazioni. Sfruttando i laser a stato solido a larghezza di linea ultra-Narrow, l'accuratezza della misurazione dei campi da gamma laser può essere portata a nuove altezze. Questo progresso consente il raggiungimento della precisione di misurazione che supera anche la scala atomica, il tutto in un intervallo di 300 mm.
Questa notevole capacità è resa possibile dalla stabilità e dalla coerenza fornita da queste tecnologie laser all'avanguardia, garantendo che anche le attività di misurazione più esigenti possano essere eseguite con precisione e affidabilità senza pari.
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