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Un laser oscillateur à anneau non planificateur est crucial pour la détection des ondes gravitationnelles et les expériences de mécanique quantique

Quantité de commande min : 1 Prix : Négociable
Détails d'emballage : Paquet d'expédition internationale Délai de livraison : 90-120 jours ouvrables
Conditions de paiement : T/T Capacité d'approvisionnement : 20PCS / 90 à 120 jours ouvrables
Lieu d'origine: Chine Nom de marque: JINSP
Certification: CE ISO9001 Numéro de modèle: LN1000 LN1200
Document: Brochure du produit PDF

Détail Infomation

Longueur d'onde: 1064nm 532nm Power Stability: <1.5%
Qualité du faisceau: M2<1,2 M2<1.3 Divergence de poutre: 0.2 ± 0,05 (mrad)
Polarisation: Légère Voltage de l'alimentation électrique (V): 220
Mettre en évidence:

Un laser d'oscillateur à anneau non planificateur

,

un laser d'oscillateur à anneau non plan

Description de produit

Un laser oscillateur à anneau non planificateur est crucial pour la détection des ondes gravitationnelles et les expériences de mécanique quantique
Principales spécifications
Attribut Valeur
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)
Polarisation Légère
Voltage de l'alimentation électrique (V) 220
Laser à étroite largeur de ligne à l'état solide

La série LN de lasers à largeur de ligne étroite offre une pureté spectrale exceptionnelle, une longue longueur de cohérence et un bruit de phase minimal.une puissance lumineuse précise pour des applications scientifiques et industrielles exigeantes.

Dans la détection des ondes gravitationnelles, ces lasers servent de sources lumineuses critiques pour les instruments détectant de minuscules distorsions de l'espace-temps.amélioration de la précision de détection.

Pour la recherche en physique atomique froide, la série LN permet une manipulation précise des atomes à des températures ultra-faibles.La longue longueur de cohérence et le faible bruit de phase facilitent des expériences de mécanique quantique révolutionnaires et des mesures de précision.

Dans les communications optiques cohérentes, ces lasers maintiennent la clarté du signal sur de longues distances,réduction des taux d'erreur et amélioration de l'efficacité de la transmission des données - essentiels pour les télécommunications modernes à grande vitesse.

Les applications de mesure de précision optique bénéficient de la sortie constante de la série LN, permettant des mesures à l'échelle nanométrique en métrologie, en science des matériaux et en fabrication de semi-conducteurs.

Les lasers jouent également un rôle essentiel dans le traitement des signaux photoniques micro-ondes, générant des signaux micro-ondes stables.

Sélection du produit et paramètres techniques
Code du produit 1 000 LN LN1200
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 (mesurée par déviation type) < 0,1% < 1%
Divergence du faisceau (mrad) 1.2 @ 3 mm Faisceau de taille 2.3 @ 3 mm Faisceau de taille
Qualité du faisceau M2 < 1.2 M2 < 1.3
Largeur de ligne (kHz) 1 3
Polarisation Légère
Voltage de l'alimentation électrique (V) 220
Temps de réchauffement (min) ~ 5 ~ 10 ans
Température de stockage (°C) -10 °C à 50 °C
Avantages des sources lumineuses à largeur de ligne étroite
  • Améliore la précision de mesure dans les interféromètres laser ultra-précision à grande vitesse grâce à la stabilité des longueurs d'onde et à un coefficient de cohérence amélioré
  • La sortie à haute puissance de 1064 nm augmente le coefficient de cohérence de l'interféromètre
  • La stabilité exceptionnelle de la longueur d'onde améliore considérablement la précision des mesures
  • Permet une précision de mesure à l'échelle atomique (inférieure à 300 mm) dans les télémètres laser
Un laser oscillateur à anneau non planificateur est crucial pour la détection des ondes gravitationnelles et les expériences de mécanique quantique 0 Un laser oscillateur à anneau non planificateur est crucial pour la détection des ondes gravitationnelles et les expériences de mécanique quantique 1
Applications
Recherche scientifique (instituts de recherche et universités)
  • Détecteur de portée laser de haute précision (interféromètre Michelson)
  • Source lumineuse standard de fréquence laser (532 système) - délai de 6 mois, actuellement en phase de prototype
  • Mesure spectrale de précision
Composants de base pour les fabricants d'instruments
  • Source de graines laser à largeur de ligne ultra-étroite
Fabrication industrielle
  • Source lumineuse de haute précision
  • Détecteur de portée laser dans les circuits intégrés (système 532)
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Questions fréquemment posées
Q: Ce système est-il facile à utiliser pour les utilisateurs débutants?
R: Nous fournissons des manuels complets en anglais et des vidéos d'instruction, ainsi qu'un soutien technique professionnel de nos ingénieurs.
Q: Offrez-vous une formation opérationnelle?
R: Les options de formation comprennent des séances sur place dans nos installations ou un soutien local des ingénieurs de Jinsp (installation, formation, débogage et maintenance à votre emplacement).
Q: Comment puis-je obtenir le meilleur prix rapidement?
R: Veuillez fournir des spécifications détaillées (longueur d'onde, type de détecteur, pixels efficaces, distance focale, etc.) dans votre demande afin d'obtenir un devis précis et rapide.
Q: Quel soutien est disponible en cas de problème?
R: Le spectromètre est assorti d'une garantie d'un an. Nos techniciens diagnostiqueront et résoudront tout problème, avec des réparations gratuites couvertes par la garantie.
Q: Quelles mesures d'assurance qualité sont en place?
R: Notre équipe d'inspection de qualité teste rigoureusement tous les produits avant expédition. Nous pouvons fournir des photos d'inspection sur demande.

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