logo
Skontaktuj się z nami

Osoba kontaktowa : Phoebe Yu

Numer telefonu : 8618620854039

WhatsApp : +8618620854039

Free call

Stabilny i dokładny laser oscylatora pierścieniowego dla wykrywania fal grawitacyjnych

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

Stabilny i precyzyjny laser pierścieniowy bezplanarny do wykrywania fal grawitacyjnych
Specyfikacje 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
Laser półprzewodnikowy o wąskiej szerokości linii

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.

Tabela wyboru produktu i parametry
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
Zalety źródeł światła o wąskiej szerokości linii

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.

Stabilny i dokładny laser oscylatora pierścieniowego dla wykrywania fal grawitacyjnych 0
Stabilny i dokładny laser oscylatora pierścieniowego dla wykrywania fal grawitacyjnych 1
Zastosowania
Dziedzina badań naukowych (Instytuty Badawcze i Uniwersytety)
  • Precyzyjny dalmierz laserowy (interferometr Michelsona)
  • Laserowe źródło światła wzorca częstotliwości (system 532) (Czas realizacji: 6 miesięcy, obecnie w fazie prototypu)
  • Precyzyjny pomiar spektralny
Kluczowe komponenty dla innych instrumentów (Producenci instrumentów laserowych)
  • Ultra-wąskie laserowe źródło zarodkowe
Dziedziny produkcji przemysłowej
  • Źródło światła dla wysokiej precyzji
  • Dalmierz laserowy w zintegrowanych
  • Układach scalonych (system 532)
Stabilny i dokładny laser oscylatora pierścieniowego dla wykrywania fal grawitacyjnych 2
Stabilny i dokładny laser oscylatora pierścieniowego dla wykrywania fal grawitacyjnych 3
Stabilny i dokładny laser oscylatora pierścieniowego dla wykrywania fal grawitacyjnych 4
Często zadawane pytania
P1: Używam go po raz pierwszy, czy jest łatwy w obsłudze?
O1: Wyślemy Ci instrukcję i film instruktażowy w języku angielskim, który nauczy Cię obsługi spektrometru. Ponadto nasi technicy zaoferują profesjonalne spotkania techniczne dotyczące obsługi.
P2: Czy możesz zaoferować szkolenie z obsługi?
O2: Twoi technicy mogą przyjechać do naszej fabryki na szkolenie. Inżynierowie Jinsp mogą udać się do Ciebie w celu lokalnego wsparcia (instalacja, szkolenie, debugowanie, konserwacja).
P3: Jak otrzymać najlepszą cenę w najkrótszym czasie?
O3: Kiedy wyślesz nam zapytanie, prosimy o podanie szczegółów dotyczących długości fali, detektora, efektywnych pikseli, ogniskowej i tak dalej. Wkrótce wyślemy Ci wycenę ze szczegółami na Twój adres e-mail.
P4: Jeśli spektrometr ma problem u mnie, co mogę zrobić?
O4: Spektrometr ma roczną gwarancję. Jeśli ulegnie awarii, nasz technik ustali, jaki może być problem, zgodnie z informacjami zwrotnymi od klienta. Możemy naprawić bezpłatnie w ciągu rocznej gwarancji.
P5: A co z zapewnieniem jakości?
O5: Mamy zespół kontroli jakości. Wszystkie towary przechodzą kontrolę jakości przed wysyłką. Możemy wysłać Ci zdjęcia do kontroli.

Możesz być w tych
Skontaktuj się z nami

Wpisz swoją wiadomość

phoebeyu@jinsptech.com
+8618620854039
8618620854039
live:phoebe0040
8618620854039