
Laser de oscilador de anel não planeador estável e preciso para detecção de ondas gravitacionais
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Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negociável |
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Detalhes da embalagem : | Pacote de Envio Internacional | Tempo de entrega : | 90-120 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 20PCS / 90-120 Dias úteis |
Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP |
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Certificação: | CE ISO9001 | Número do modelo: | LN1000 LN1200 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Informação detalhada |
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Wave length: | 1064nm 532nm | estabilidade do poder: | <1> |
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Qualidade do feixe: | M2<1,2 M2<1.3 | Divergência do feixe: | 0.2±0.05 (mrad) |
Destacar: | Laser de oscilador de 532 nm,Laser de estado sólido de largura de linha estreita,Laser de estado sólido de 1064 nm |
Descrição de produto
Atributo | Valor |
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Comprimento de onda | 1064nm 532nm |
Estabilidade de energia | <1,5% |
Qualidade do feixe | M2 <1,2 m2 <1,3 |
Divergência de feixe | 0,2 ± 0,05 (MRAD) |
A série LN de lasers de largura de linha estreita é conhecida por suas características excepcionais, incluindo alta pureza espectral, um longo comprimento de coerência e ruído de fase mínima. Esses lasers são meticulosamente projetados para fornecer uma saída de luz estável e precisa, tornando -os indispensáveis para uma ampla gama de aplicações sofisticadas.
No domínio da detecção de ondas gravitacionais, esses lasers desempenham um papel crucial, fornecendo uma fonte de luz estável e coerente, essencial para os instrumentos sensíveis usados para detectar as distorções minuciosas no espaço -tempo causadas pela passagem de ondas gravitacionais. Sua alta pureza espectral garante que as medições estejam livres de ruído indesejado, aumentando assim a precisão do processo de detecção.
Para a física do átomo frio, os lasers da série LN oferecem uma fonte de luz ideal para manipular e estudar átomos a temperaturas extremamente baixas. O comprimento de coerência longa e o baixo ruído de fase desses lasers permitem que os pesquisadores mantenham controle preciso sobre os estados atômicos, facilitando experimentos inovadores em mecânica quântica e medições de precisão.
As comunicações ópticas coerentes também se beneficiam muito com o uso desses lasers estreitos de largura de linha. A alta pureza espectral garante que os sinais ópticos permaneçam claros e distintos a longas distâncias, reduzindo a taxa de erro e aumentando a eficiência geral da transmissão de dados. Isso é particularmente importante nas telecomunicações modernas, onde a demanda por transferência de dados de alta velocidade e confiável é sempre crescente.
As medições de precisão óptica, como as necessárias na metrologia e na ciência dos materiais, dependem muito da produção consistente e precisa de lasers de largura de linha estreitos. O ruído de fase mínima e o comprimento de coerência longa da série LN permitem medições extremamente precisas de quantidades físicas, permitindo avanços em áreas como nanotecnologia e fabricação de semicondutores.
Por fim, no campo do processamento de sinal fotônico de microondas, esses lasers são fundamentais para gerar microondas estáveis.
Código do produto | LN1000 | LN1200 |
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Comprimento de onda (nm) | 1064 | 532 (incluindo sistema estabilizador de iodo) |
Poder médio (W) | 2 | 0,01 (máximo para 0,05, personalização necessária) |
Estabilidade de energia (medida por desvio padrão) | <0,1% | <1% |
Divergência de feixe (mrad) | 1,2 @ 3mm de cintura de feixe | 2,3 @ 3 mm de cintura |
Qualidade do feixe | M2 <1,2 | M2 <1,3 |
Linha de linha (KHz) | 1 | 3 |
Polarização | Linear | |
Tensão da fonte de alimentação (V) | 220 | |
Tempo de aquecimento (min) | ~ 5 | ~ 10 |
Temperatura de armazenamento (° C) | -10 ° C ~ 50 ° C |
A precisão da medição de interferômetros a laser ultra-precisão de alta velocidade é restringida pela estabilidade do comprimento de onda do laser de sondagem e pelo coeficiente de coerência do próprio interferômetro.
Quando se trata de saída de alta potência, as fontes de luz de largura de linha estreita de 1064 nm são empregadas para fornecer uma saída poderosa, o que, por sua vez, aprimora o coeficiente de coerência do interferômetro. Esse aprimoramento desempenha um papel crucial na melhoria da precisão geral da medição.
Além disso, a alta estabilidade do comprimento de onda dessas fontes de luz contribui significativamente para a precisão das medições. Ao alavancar os lasers de largura de linha de linhas ultra-narculares, a precisão da medição dos finders de alcance a laser pode ser levada para novas alturas. Esse avanço permite a conquista da precisão da medição que ultrapassa até a escala atômica, tudo dentro de um intervalo de 300 mm.
Essa capacidade notável é possível pela estabilidade e coerência fornecidas por essas tecnologias de laser de ponta, garantindo que mesmo as tarefas de medição mais exigentes possam ser executadas com precisão e confiabilidade incomparáveis.
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