
Stabilny i dokładny laser oscylatora pierścieniowego dla wykrywania fal grawitacyjnych
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | Negocjowalne |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Międzynarodowy pakiet wysyłkowy | Czas dostawy : | 90-120 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 20 SZT. / 90-120 Dni roboczych |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ISO9001 | Numer modelu: | LN1000 LN1200 |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Szczegóły informacji |
|||
Wave length: | 1064nm 532nm | Stabilność zasilania: | <1,5% |
---|---|---|---|
Jakość wiązki: | M2<1,2 M2<1,3 | Rozbieżność wiązki: | 0,2±0,05(mrad) |
Podkreślić: | 532nm oscylator laserowy,Wąska szerokość linii Solidstate Laser,1064 nm laserowy w stanie stałym |
opis produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Długość fali | 1064NM 532 Nm |
Stabilność mocy | <1,5% |
Jakość wiązki | M2 <1,2 m2 <1,3 |
Rozbieżność wiązki | 0,2 ± 0,05 (MRAD) |
Seria LN wąskich laserów linii linii jest znana ze swoich wyjątkowych cech, w tym wysokiej czystości widmowej, długiej długości spójności i minimalnego szumu fazowego. Lasery te są skrupulatnie zaprojektowane w celu zapewnienia stabilnej i precyzyjnej wyjścia światła, co czyni je niezbędnymi dla szerokiej gamy wyrafinowanych zastosowań.
W dziedzinie wykrywania fali grawitacyjnej lasery te odgrywają kluczową rolę, zapewniając stabilne i spójne źródło światła, które jest niezbędne dla wrażliwych instrumentów używanych do wykrywania drobnych zniekształceń czasoprzestrzennych spowodowanych przepuszczaniem fal grawitacyjnych. Ich wysoka czystość spektralna zapewnia, że pomiary są wolne od niechcianego szumu, zwiększając w ten sposób dokładność procesu wykrywania.
W przypadku fizyki zimnej atomowej lasery serii LN oferują idealne źródło światła do manipulowania i badania atomów w bardzo niskich temperaturach. Długa długość spójności i niski hałas fazowy tych laserów umożliwiają naukowcom utrzymanie precyzyjnej kontroli nad stanami atomowymi, ułatwiając przełomowe eksperymenty w mechanice kwantowej i pomiarach precyzyjnych.
Spójna komunikacja optyczna również korzysta również z korzystania z tych wąskich laserów linii. Wysoka czystość spektralna zapewnia, że sygnały optyczne pozostają wyraźne i odmienne na duże odległości, zmniejszając poziom błędu i zwiększając ogólną wydajność transmisji danych. Jest to szczególnie ważne we współczesnej telekomunikacji, w której popyt na szybkie i niezawodne przesyłanie danych rośnie.
Pomiary precyzyjne optyczne, takie jak te wymagane w metrologii i nauk o materiałach, w dużej mierze opierają się na spójnym i dokładnym wyjściu laserów wąskiej linii. Minimalna faza szumu i długa długość koherencji serii LN pozwalają na wyjątkowo precyzyjne pomiary ilości fizycznych, umożliwiając postępy w dziedzinach takich jak nanotechnologia i produkcja półprzewodników.
Wreszcie w dziedzinie mikrofalowej przetwarzania sygnału fotonicznego te lasery te są przyczyną generowania stabilnej kuchenki mikrofalowej.
Kod produktu | LN1000 | LN1200 |
---|---|---|
Długość fali (nm) | 1064 | 532 (w tym układ stabilizujący jod) |
Średnia moc (w) | 2 | 0,01 (maksymalnie do 0,05, wymagana dostosowanie) |
Stabilność mocy (mierzona odchyleniem standardowym) | <0,1% | <1% |
Rozbieżność wiązki (MRAD) | 1.2 @ 3 mm belka | 2.3 @ 3 mm belka |
Jakość wiązki | M2 <1,2 | M2 <1,3 |
Linia (kHz) | 1 | 3 |
Polaryzacja | Liniowy | |
Napięcie zasilania (v) | 220 | |
Czas rozgrzewki (min) | ~ 5 | ~ 10 |
Temperatura przechowywania (° C) | -10 ° C ~ 50 ° C |
Dokładność pomiaru szybkich interferometrów laserowych ultra-precyzyjnych jest ograniczona przez stabilność długości fali lasera sondowania i współczynnik spójności samego interferometru.
Jeśli chodzi o wyjściową moc o dużej mocy, wąskie źródła światła wąskiej linii 1064 nm są wykorzystywane do zapewnienia potężnej wydajności, co z kolei zwiększa współczynnik spójności interferometru. To wzmocnienie odgrywa kluczową rolę w poprawie ogólnej dokładności pomiaru.
Ponadto wysoka stabilność fali tych źródeł światła znacząco przyczynia się do precyzji pomiarów. Dzięki wykorzystaniu laserów stałego LineWidth ultra-narrow, dokładność pomiaru zasobników laserowych można przenieść na nowe wysokości. Postęp ten umożliwia osiągnięcie precyzji pomiaru, które przewyższa nawet skalę atomową, wszystko w zakresie 300 mm.
Ta niezwykła zdolność jest możliwa dzięki stabilności i spójności zapewnianej przez te najnowocześniejsze technologie laserowe, zapewniając, że nawet najbardziej wymagające zadania pomiarowe mogą być wykonywane z niezrównaną dokładnością i niezawodnością.
Wpisz swoją wiadomość