Jednostka | Parametr | |||
Model produktu | YDFLP-E-20-LP-S | YDFLP-E-30-LP-S | YDFLP-E-50-LP-LR | |
M2 | < 1,5 | < 1,8 | ||
Długość kabla pancernego | m | 2 | 3 | |
Nominalna średnia moc wyjściowa | W | > 20 | > 30 | > 50 |
Maksymalna energia impulsu | mJ | 0,8 | 1,25 | |
Zakres częstotliwości powtarzania impulsów | kHz | 1 ~ 600 | ||
Czas trwania impulsu | ns | 200 | ||
Stabilność mocy wyjściowej | % | < 5 | ||
Metoda chłodzenia | Chłodzony powietrzem | |||
Napięcie zasilania DC (VDC) | V | 24 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | <110 | <150 | <220 |
Prąd zasilania środowiska | A | >5 | >7 | >10 |
Centralna długość fali emisji | 1064 | |||
Szerokość pasma emisji @ 3dB | nm | < 15 | ||
Orientacja polaryzacji | Losowy | |||
Anty-wysokie odbicie | Tak | |||
Średnica wiązki wyjściowej | mm | 7±0,5 | ||
Zakres strojenia mocy wyjściowej | % | 0 ~ 100 | ||
Temperatura pracy | ℃ | 0 ~ 40 | ||
Temperatura przechowywania | ℃ | -10 ~ 60 | ||
NW | KG | 3,75 | 4,25 | 8.2 |
Rozmiar (dł. × szer. × wys.) | mm | 245 × 200 × 65 | 325 × 260 × 75 |
2. Lasery światłowodowe wykorzystują włókno jako ośrodek wzmacniający, który ma dużą powierzchnię, co sprawia, że ma dobrą funkcję rozpraszania ciepła i jest bardziej skuteczny w zarządzaniu wytwarzanym ciepłem. Dlatego ma wyższą wydajność konwersji energii niż lasery na ciele stałym i lasery gazowe.
3. W porównaniu z laserami półprzewodnikowymi, ścieżka optyczna laserów światłowodowych składa się w całości z włókien optycznych i ich elementów. Włókna optyczne i elementy światłowodu są połączone technologią fuzji światłowodów, a cała ścieżka optyczna jest całkowicie zamknięta w falowodzie światłowodu. Dlatego po ukończeniu ścieżki optycznej tworzy ona główny korpus. Unika się rozdzielania komponentów, znacznie zwiększa się niezawodność i osiąga się izolację od świata zewnętrznego.
MAKSYMALNE ŹRÓDŁO LASEROWE
SUPER ŹRÓDŁO LASEROWE
ŹRÓDŁO LASEROWE RAYCUS