
Un laser oscillateur à anneau non planificateur est crucial pour la détection des ondes gravitationnelles et les expériences de mécanique quantique
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Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 20PCS / 90 à 120 jours ouvrables |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
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Certification: | CE ISO9001 | Numéro de modèle: | LN1000 LN1200 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
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Wave length: | 1064nm 532nm | stabilité de puissance: | <1> |
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Qualité du faisceau: | M2<1,2 M2<1.3 | Divergence de poutre: | 0.2 ± 0,05 (mrad) |
Forme du faisceau de sortie: | circulaire | ||
Mettre en évidence: | Laser d'oscillateur à anneaux de communications optiques cohérentes,Laser d'oscillateur à anneaux non plans,Les signaux optiques non planificateurs |
Description de produit
Attribut | Valeur |
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Longueur d'onde | 1064nm 532nm |
Stabilité de la puissance | <1.5% |
Qualité du faisceau | M2<1.2 M2<1.3 |
Divergence du faisceau | 0.2±0.05(mrad) |
Forme du faisceau de sortie | Circulaire |
La série LN de lasers à faible largeur de raie offre des performances exceptionnelles avec une grande pureté spectrale, une longue longueur de cohérence et un bruit de phase minimal. Ces lasers de précision fournissent une sortie de lumière stable et précise pour les applications exigeantes dans de nombreux domaines scientifiques et industriels.
Dans la détection des ondes gravitationnelles, ces lasers servent de composants essentiels, fournissant la source de lumière cohérente stable nécessaire pour détecter les infimes distorsions de l'espace-temps. Leur pureté spectrale garantit des mesures sans bruit, améliorant la précision de la détection.
Pour la recherche en physique des atomes froids, la série LN offre des sources de lumière idéales pour la manipulation atomique à des températures ultra-basses. La longue longueur de cohérence et le faible bruit de phase permettent un contrôle précis des états atomiques, facilitant les expériences de mécanique quantique et les mesures de précision.
Dans les communications optiques cohérentes, ces lasers maintiennent la clarté du signal sur de longues distances, réduisant les taux d'erreur et améliorant l'efficacité de la transmission des données - ce qui est crucial pour les télécommunications modernes à haut débit.
Code produit | LN1000 | LN1200 |
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Longueur d'onde (nm) | 1064 | 532 (Y compris le système de stabilisation à l'iode) |
Puissance moyenne (W) | 2 | 0.01 (Maximum à 0.05, Personnalisation requise) |
Stabilité de la puissance | < 0.1% | < 1% |
Divergence du faisceau (mrad) | 1.2 @ 3mm de diamètre du faisceau | 2.3 @ 3mm de diamètre du faisceau |
Qualité du faisceau | M2 < 1.2 | M2 < 1.3 |
Largeur de raie (kHz) | 1 | 3 |
Polarisation | Linéaire | |
Tension d'alimentation (V) | 220 | |
Temps de préchauffage (min) | ~ 5 | ~ 10 |
Température de stockage (°C) | -10 °C ~ 50°C |
La précision de mesure des interféromètres laser ultra-précis à grande vitesse dépend à la fois de la stabilité de la longueur d'onde du laser de sondage et du coefficient de cohérence de l'interféromètre.
Nos sources de lumière à faible largeur de raie de 1064 nm offrent une puissance de sortie élevée qui améliore le coefficient de cohérence de l'interféromètre, améliorant considérablement la précision de la mesure. L'exceptionnelle stabilité de la longueur d'onde de ces sources permet des mesures de précision dépassant la précision à l'échelle atomique dans des plages de 300 mm.
Recherche scientifique (Instituts de recherche et universités) :
Composants principaux pour les fabricants d'instruments :
Applications de fabrication industrielle :
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