
Nonplanner Ring Oscillator Laser kluczowy dla wykrywania fal grawitacyjnych i eksperymentów kwantowych
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: | < 0,1% lub < 1% |
---|---|---|---|
Jakość wiązki: | M2<1,2 M2<1,3 | Rozbieżność wiązki: | 0,2±0,05(mrad) |
Szerokość linii (kHz): | 1 lub 3 | Power supply voltage (V): | 220 |
Podkreślić: | Stabilny laser oscylatora pierścieniowego,dokładny laser oscylatora pierścieniowego |
opis produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Długość fali | 1064nm 532nm |
Stabilność mocy | < 0.1% lub < 1% |
Jakość wiązki | M2<1.2 M2<1.3 |
Rozbieżność wiązki | 0.2±0.05(mrad) |
Szerokość linii (kHz) | 1 lub 3 |
Napięcie zasilania (V) | 220 |
Seria laserów o wąskiej szerokości linii LN słynie z wyjątkowych cech, w tym wysokiej czystości spektralnej, dużej długości koherencji i minimalnego szumu fazowego. Lasery te są starannie zaprojektowane, aby zapewnić stabilne i precyzyjne wyjście światła, co czyni je niezbędnymi w szerokim zakresie zaawansowanych zastosowań.
W dziedzinie wykrywania fal grawitacyjnych lasery te odgrywają kluczową rolę, zapewniając stabilne i spójne źródło światła, które jest niezbędne dla czułych instrumentów używanych do wykrywania drobnych zniekształceń w czasoprzestrzeni spowodowanych przechodzącymi falami grawitacyjnymi. Ich wysoka czystość spektralna zapewnia, że pomiary są wolne od niepożądanego szumu, zwiększając tym samym dokładność procesu detekcji.
W przypadku fizyki zimnych atomów lasery serii LN oferują idealne źródło światła do manipulowania i badania atomów w ekstremalnie niskich temperaturach. Długa długość koherencji i niski poziom szumów fazowych tych laserów pozwalają naukowcom na precyzyjną kontrolę nad stanami atomowymi, ułatwiając przełomowe eksperymenty w mechanice kwantowej i precyzyjnych pomiarach.
Spójna komunikacja optyczna również czerpie ogromne korzyści z wykorzystania tych laserów o wąskiej szerokości linii. Wysoka czystość spektralna zapewnia, że sygnały optyczne pozostają wyraźne i odrębne na duże odległości, zmniejszając wskaźnik błędów i zwiększając ogólną wydajność transmisji danych. Jest to szczególnie ważne we współczesnej telekomunikacji, gdzie zapotrzebowanie na szybki i niezawodny transfer danych stale rośnie.
Precyzyjne pomiary optyczne, takie jak te wymagane w metrologii i nauce o materiałach, w dużej mierze opierają się na spójnym i dokładnym wyjściu laserów o wąskiej szerokości linii. Minimalny szum fazowy i długa długość koherencji serii LN pozwalają na niezwykle precyzyjne pomiary wielkości fizycznych, umożliwiając postępy w takich dziedzinach, jak nanotechnologia i produkcja półprzewodników.
Wreszcie, w dziedzinie przetwarzania sygnałów mikrofalowych fotonicznych, lasery te są pomocne w generowaniu stabilnych mikrofal.
Kod produktu | LN1000 | LN1200 |
---|---|---|
Długość fali (nm) | 1064 | 532 (w tym system stabilizacji jodem) |
Średnia moc (W) | 2 | 0.01 (Maksymalnie do 0.05, wymagana personalizacja) |
Stabilność mocy (mierzona przez odchylenie standardowe) | < 0.1% | < 1% |
Rozbieżność wiązki (mrad) | 1.2 @ 3mm Średnica wiązki | 2.3 @ 3mm Średnica wiązki |
Jakość wiązki | M2 < 1.2 | M2 < 1.3 |
Szerokość linii (kHz) | 1 | 3 |
Polaryzacja | Liniowa | |
Napięcie zasilania (V) | 220 | |
Czas nagrzewania (min) | ~ 5 | ~ 10 |
Temperatura przechowywania (°C) | -10 °C ~ 50°C |
Dokładność pomiaru szybkich, ultraprecyzyjnych interferometrów laserowych jest ograniczona przez stabilność długości fali lasera sondowania i współczynnik koherencji samego interferometru.
Jeśli chodzi o dużą moc wyjściową, źródła światła o wąskiej szerokości linii 1064 nm są wykorzystywane do dostarczania potężnego wyjścia, co z kolei zwiększa współczynnik koherencji interferometru. To ulepszenie odgrywa kluczową rolę w poprawie ogólnej dokładności pomiaru.
Ponadto wysoka stabilność długości fali tych źródeł światła znacząco przyczynia się do precyzji pomiarów. Wykorzystując ultra-wąskie lasery półprzewodnikowe, dokładność pomiaru dalmierzy laserowych można podnieść na nowy poziom. Ten postęp umożliwia osiągnięcie precyzji pomiaru, która przewyższa nawet skalę atomową, a wszystko to w zakresie 300 mm.
Ta niezwykła zdolność jest możliwa dzięki stabilności i koherencji zapewnianej przez te najnowocześniejsze technologie laserowe, zapewniając, że nawet najbardziej wymagające zadania pomiarowe mogą być wykonywane z niezrównaną dokładnością i niezawodnością.
Wpisz swoją wiadomość