1.06 მიკრონიანი ბოჭკოვანი ლაზერი
1064 ნმ ტალღის სიგრძის ნანოწამიანი პულსური ბოჭკოვანი ლაზერი არის ზუსტად დაპროექტებული ინსტრუმენტი, რომელიც იდეალურია LiDAR სისტემებისა და OTDR აპლიკაციებისთვის. მას აქვს კონტროლირებადი პიკური სიმძლავრის დიაპაზონი 0-დან 100 ვატამდე, რაც უზრუნველყოფს ადაპტირებას სხვადასხვა ოპერაციულ კონტექსტში. ლაზერის რეგულირებადი გამეორების სიხშირე ზრდის მის ვარგისიანობას ფრენის დროის LIDAR დეტექციისთვის, რაც ხელს უწყობს როგორც სიზუსტეს, ასევე ეფექტურობას სპეციალიზებულ ამოცანებში. გარდა ამისა, მისი დაბალი ენერგომოხმარება ხაზს უსვამს პროდუქტის ერთგულებას ეკონომიური და ეკოლოგიურად სუფთა მუშაობის მიმართ. ზუსტი სიმძლავრის კონტროლის, მოქნილი გამეორების სიჩქარისა და ენერგოეფექტურობის ეს კომბინაცია მას ფასდაუდებელ აქტივად აქცევს პროფესიულ გარემოში, რომელიც მოითხოვს მაღალი დონის ოპტიკურ მუშაობას.
დიოდური ლაზერი
Lაზერული დიოდები, რომლებსაც ხშირად შემოკლებით LD-ს უწოდებენ, ხასიათდება მაღალი ეფექტურობით, მცირე ზომით და ხანგრძლივი სიცოცხლის ხანგრძლივობით. ვინაიდან LD-ს შეუძლია სინათლის წარმოქმნა იდენტური თვისებებით, როგორიცაა ტალღის სიგრძე და ფაზა, მაღალი კოჰერენტობა მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები: ტალღის სიგრძე, lth, სამუშაო დენი, სამუშაო ძაბვა, სინათლის გამომავალი სიმძლავრე, დივერგენციის კუთხე და ა.შ.
-
525 ნმ მწვანე ლაზერი
-
CW დიოდური ტუმბოს მოდული (Nd:YAG)
-
CW დიოდური ტუმბოს მოდული (DPSSL)
-
QCW დიოდური ტუმბოს მოდული (DPSSL)
-
300W 808nm QCW მაღალი სიმძლავრის დიოდური ლაზერული ზოლი
-
QCW FAC (სწრაფი ღერძის კოლიმაცია) STAC-ები
-
P8 ერთგამოსხივებელი ლაზერი
-
C2 საფეხურიანი ბოჭკოვანი შეერთებული დიოდური ლაზერი
-
C3 საფეხურიანი ბოჭკოვანი შეერთებული დიოდური ლაზერი
-
C6 საფეხურიანი ბოჭკოვანი შეერთებული დიოდური ლაზერი
-
C18-C28 საფეხურიანი ბოჭკოვანი შეერთებით დიოდური ლაზერი
-
QCW რგოლისებრი დასტები
-
QCW ვერტიკალური დასტები
-
QCW მინი სტეკები
-
QCW რკალის ფორმის დასტები
-
QCW ჰორიზონტალური დასტები
ნისლი
ჩვენი გაფართოებული ოპტიკური გადაწყვეტილებები - FOGs კატეგორიის მახასიათებლებიოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხვეულებიდაASE სინათლის წყაროები, აუცილებელია ბოჭკოვანი ოპტიკური გიროსკოპებისა და ფოტონური სისტემებისთვის. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხვეულები იყენებენ საგნაკის ეფექტს ბრუნვის ზუსტი გაზომვისთვის, რაც გადამწყვეტიაინერციული ნავიგაციადა სტაბილიზაციის აპლიკაციები. ASE სინათლის წყაროები უზრუნველყოფენ სტაბილურ, ფართო სპექტრის სინათლეს, რაც მნიშვნელოვანია გიროსკოპიული სისტემებისა და სენსორული აღჭურვილობის მაღალი კოჰერენტობის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ერთად, ეს კომპონენტები უზრუნველყოფენ საიმედო და ზუსტ მუშაობას მომთხოვნი ტექნოლოგიური აპლიკაციების ფართო სპექტრისთვის, აერონავტიკიდან გეოლოგიურ კვლევამდე.
ASE სინათლის წყაროს აპლიკაცია:
· ფართო სპექტრის სინათლის უზრუნველყოფააუცილებელია რელეის უკუგაფანტვის მსგავსი ეფექტების მინიმიზაციისთვის და გიროსკოპული სიზუსტის გასაუმჯობესებლად.
· ჩარევის ნიმუშების გაუმჯობესება:კრიტიკულია ბრუნვის ზუსტი გაზომვისთვის.
· მგრძნობელობისა და სიზუსტის გაძლიერებასტაბილური სინათლის გამომავალი საშუალებას იძლევა ბრუნვის წუთობრივი ცვლილებების ზუსტად აღმოჩენის.
· კოჰერენტობასთან დაკავშირებული ხმაურის შემცირებამოკლე კოჰერენტული სიგრძე მინიმუმამდე ამცირებს ინტერფერენციის შეცდომებს.
· მუშაობის შენარჩუნება სხვადასხვა ტემპერატურაზე: შესაფერისია ცვალებადი გარემო პირობებისთვის.
· საიმედოობის უზრუნველყოფა რთულ გარემოში:გამძლეობა მათ იდეალურს ხდის რთული აერონავტიკისა და საზღვაო გამოყენებისთვის.
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხვეულის გამოყენება:
· სანიაკის ეფექტის გამოყენება:ისინი ბრუნვით მოძრაობას აფიქსირებენ სინათლის ფაზური ცვლის გაზომვით, რაც ბრუნვით არის გამოწვეული.
· გიროსკოპული მგრძნობელობის გაძლიერება:კოჭის დიზაინი მაქსიმალურად ზრდის გიროს რეაგირებას ბრუნვის ცვლილებებზე.
· გაზომვის სიზუსტის გაუმჯობესებამაღალი ხარისხის ხვეულები უზრუნველყოფენ ბრუნვის ზუსტ და საიმედო მონაცემებს.
· გარე ჩარევის შემცირებაკოჭები შექმნილია ისე, რომ მინიმუმამდე დაიყვანოს გარე ფაქტორების, როგორიცაა ტემპერატურა და ვიბრაცია, გავლენა.
· მრავალმხრივი აპლიკაციების ჩართვა:აუცილებელია სხვადასხვა გამოყენებისთვის, აერონავტიკული ნავიგაციიდან გეოლოგიურ კვლევამდე.
· გრძელვადიანი საიმედოობის მხარდაჭერა:მათი გამძლეობა მათ შესაფერისს ხდის ხანგრძლივი გამოყენებისთვის მომთხოვნ გარემოში.
ცხელი პროდუქტი
ლაზერული დიზაინერი
ლიდარი
-
1.5μm DTS LiDAR ლაზერული წყარო
-
1550 ნმ მაღალი პიკური სიმძლავრის ბოჭკოვანი ლაზერი
-
1550 ნმ პულსირებული ბოჭკოვანი ლაზერი ლიდარისთვის
-
1550 ნმ LIDAR სინათლის წყარო 8-1-ში
-
1064 ნმ დაბალი პიკური სიმძლავრის ბოჭკოვანი ლაზერი
-
1064 ნმ მაღალი პიკური სიმძლავრის ბოჭკოვანი ლაზერი
-
პულსირებული ერბიუმის ბოჭკოვანი ლაზერი
-
1535 ნმ მინი პულსირებული ბოჭკოვანი ლაზერი
მანძილმზომი
ლაზერული მანძილმზომები ორი ძირითადი პრინციპით მუშაობენ: პირდაპირი ფრენის დროის მეთოდი და ფაზური ცვლის მეთოდი. პირდაპირი ფრენის დროის მეთოდი გულისხმობს ლაზერული იმპულსის სამიზნისკენ გამოსხივებას და არეკლილი სინათლის დაბრუნებისთვის საჭირო დროის გაზომვას. ეს მარტივი მიდგომა უზრუნველყოფს მანძილის ზუსტ გაზომვებს, სივრცითი გარჩევადობით, რომელზეც გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა იმპულსის ხანგრძლივობა და დეტექტორის სიჩქარე.
მეორე მხრივ, ფაზური ცვლის მეთოდი იყენებს მაღალი სიხშირის სინუსოიდურ ინტენსივობის მოდულაციას, რაც გაზომვის ალტერნატიულ მიდგომას გვთავაზობს. მიუხედავად იმისა, რომ ის გარკვეულ გაზომვის ბუნდოვანებას იწვევს, ეს მეთოდი უპირატესობას ანიჭებს საშუალო მანძილებისთვის განკუთვნილ ხელის მანძილმზომებს.
ამ მანძილმზომებს აქვთ მოწინავე ფუნქციები, მათ შორის ცვლადი გადიდების დათვალიერების მოწყობილობები და ფარდობითი სიჩქარეების გაზომვის შესაძლებლობა. ზოგიერთი მოდელი ფართობისა და მოცულობის გამოთვლებსაც კი ასრულებს და მონაცემთა შენახვასა და გადაცემას უწყობს ხელს, რაც მათ მრავალფუნქციურობას აძლიერებს.
-
LST-LRE-23120
-
LST-LRE-19138
-
LST-LRE-1640
-
LST-LRE-1465
-
მიკრო 3 კმ ლაზერული მანძილმზომის მოდული
-
3~15 კმ ლაზერული მანძილმზომის მოდული
-
F სერია: 3~15 კმ LRF მოდული
-
ერბიუმის დოპირებული მინის ლაზერი
-
1500 მეტრიანი ლაზერული მანძილმზომის მოდული
-
LS-WG600-M50
-
LS-MINI-P35
-
LS-MINI-RF35
-
LS-RXY400
-
LS-RXY500
-
LS-RXY600-35/54
-
LS-RXY600-B50
-
LS-RXY600-B50RF
-
LS-RXY600-M50
-
LS-RXY600-M50RF
-
LS-RXY720
-
LS-SG880
-
LS-WG600-B50
თერმული ვიზუალიზაცია
ხედვა
- ლინზაძირითადად გამოიყენება განათებისა და შემოწმებისთვის, რაც გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა მატარებლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად რკინიგზის ბორბლების წყვილების წარმოების პროცესში ზუსტი კონტროლის გზით.
- ოპტიკური მოდულიმოიცავს ერთხაზოვან და მრავალხაზოვან სტრუქტურირებულ სინათლის წყაროს და განათების ლაზერულ სისტემებს. იყენებს მანქანურ ხედვას ქარხნის ავტომატიზაციისთვის, ახდენს ადამიანის ხედვის სიმულირებას ისეთი ამოცანების შესასრულებლად, როგორიცაა ამოცნობა, აღმოჩენა, გაზომვა და ხელმძღვანელობა.
- სისტემაყოვლისმომცველი გადაწყვეტილებები, რომლებიც გვთავაზობენ მრავალფეროვან ფუნქციებს სამრეწველო გამოყენებისთვის, ეფექტურობითა და ეკონომიურობით აღემატება ადამიანის მიერ შემოწმებას და უზრუნველყოფს რაოდენობრივ მონაცემებს ისეთი ამოცანების შესასრულებლად, როგორიცაა იდენტიფიკაცია, აღმოჩენა, გაზომვა და ხელმძღვანელობა.
განაცხადის შენიშვნა:ლაზერული შემოწმებარკინიგზაში, ლოჯისტიკურ პაკეტსა და გზის მდგომარეობაში და ა.შ.