Les lasers à fibre polarisés linéairement ont de nombreuses applications, telles que la détection, la conversion de fréquence non linéaire et la synthèse de faisceaux cohérents ou polarisés. Pour obtenir un laser à fibre polarisé linéairement, un polariseur peut être utilisé à l'extrémité de sortie ou à l'intérieur de la cavité laser à fibre pour sélectionner une seule polarisation.
En 2014, la machine laser à fibre devient populaire sur le marché. À cette époque, le laser à fibre 500 W est le produit source laser à fibre chaude. L'année prochaine, les machines laser à fibre de 1 000 W et 1 500 W deviennent le courant principal. À cette époque, la plupart des fabricants de laser à fibre pensaient que la machine laser à fibre de 6 kW pouvait remplir
Ces dernières années, les lasers au niveau du kilowatt se sont progressivement répandus. L'industrie s'est toujours concentrée sur la puissance de sortie, la qualité du faisceau et l'efficacité de la conversion lumière-lumière des lasers, mais elle néglige souvent le processus caché qui détermine la limite de vie ou de mort du laser.
Même avec l'épisseur par fusion le plus avancé, rencontrer des pertes d'épissure élevées est une réalité frustrante sur le terrain. Une « bonne » épissure devrait généralement enregistrer une perte inférieure à 0,05 dB. Lorsque ce nombre augmente, cela indique généralement l’un des cinq problèmes critiques. Comprendre ces causes est la première étape
Profilage de faisceau laser proche infrarouge (NIR) et infrarouge à ondes courtes (SWIR) pour mesurer la direction de pointage, la divergence du faisceau, la largeur du faisceau et d'autres caractéristiques du faisceau. Un profil de faisceau laser est produit pour identifier les caractéristiques spatiales qui prédisent la propagation, la qualité et l'utilité d'un faisceau laser.
L'industrie mondiale du câble à fibre optique a émergé de la crise de ces dernières années et est officiellement entrée dans une phase d'équilibre serré entre « augmentations de volume et de prix ». Outre les stations de base de communication traditionnelles et la fibre jusqu'au domicile (FTTH), deux nouvelles « bêtes gourmandes en argent » ont émergé, les consommateurs.
1. Définition et structure du noyau : · Un laser à fibre est défini comme un laser dans lequel la fibre optique dopée elle-même agit comme milieu de gain, ce qui le distingue des systèmes dans lesquels le laser est simplement couplé à une fibre. · Les composants centraux sont la fibre dopée (généralement avec les ions Yb, Er, Tm) et un inte
En janvier 2026, le prix de la fibre optique G.652.D, la fibre la plus couramment utilisée sur le marché chinois, a atteint un sommet de près de sept ans, avec certains prix dépassant 40 yuans/kilomètre, soit une augmentation de plus de 80 % par rapport au plus bas précédent. En tant que « vaisseaux sanguins » du monde numérique, le prix de la fibre optique
| Disponibilité : | |
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| Quantité : | |
X-80E
SHINHO
Description du produit
6 Alignement du noyau du moteur au noyau
◆ Alignement du noyau de six moteurs
◆ Épissage rapide en 6 secondes, chauffage rapide en 18 secondes
◆ Étalonnage de décharge en temps réel, précision d'épissage stable
◆ Processeur industriel Quad Core, réponse rapide
◆ Performances plus stables, antichoc, anti-poussière, résistant à l'eau
◆ Chauffage automatique inductif, ne chauffant pas sans fibres
◆ Fixation de fibre universelle, s'applique aux fibres de 250 um/0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm
◆ Convient à la construction de lignes principales, aux projets FTTH, à la surveillance de la sécurité, etc.
PLUS D'INFOS
Conception structurelle précise Alignement noyau à noyau
Chauffage automatique inductif
Chauffage rapide
Anti-choc, étanche à la poussière et à l'eau
CARACTÉRISTIQUES
Méthode d'alignement |
Alignement noyau à noyau de 6 moteurs |
Fibre applicable |
G651/G652/G653/G654/G655/G657 etc. |
Diamètre du revêtement |
80~150μm |
Diamètre du revêtement |
160~1000μm |
Longueur clivée |
5 ~ 16 mm (diamètre du revêtement <250 μm), 16 mm (diamètre du revêtement : 250 ~ 1 000 μm) |
Perte d'épissure typique |
G651 : 0,01 dB ; G652 : 0,02 dB ; G653 : 0,04 dB ; G654 : 0,04 dB : G655 : 0,04 dB ; G657 : 0,02 dB |
Perte de retour |
>60dB |
Mode de fonctionnement |
Manuel/Automatique |
Chauffage automatique |
Disponible |
Temps d'épissage |
6~12 secondes |
Temps de chauffage |
18 secondes pour les manchons rétractables de 40 mm et 60 mm |
Grossissement de la fibre |
320X (vue X ou Y), 107X (vue X et Y) |
Affichage de l'affichage |
Double caméra haute sensibilité, écran tactile LCD couleur HD 4,3' |
Stockage des données |
10 000 enregistrements de données de groupes |
Évaluation des pertes |
Disponible |
Essai de tension |
1,8~2,2N |
Interface |
Interface de menu GUI, facile à utiliser |
Capacité de la batterie |
Batterie Li amovible de 5 200 mAh, épissure et chauffage typiques de 250 cycles |
Alimentation |
Adaptateur, entrée : AC100~240 V (50/60 Hz), sortie : DC11~13,5 V |
Durée de vie de l'électrode |
4000 décharges ARC, facile à remplacer |
Terminal |
Port USB 2.0, pour la mise à niveau du logiciel et l'exportation d'enregistrements |
État de fonctionnement |
Altitude : 0 ~ 5 000 m ; Humidité : 0 ~ 95 % ; Température : -10 °C ~ +50 °C ; Vent maximum : 15 m/s |
Dimensions/Poids |
160 mm(L) × 136 mm(L) × 140 mm(H) (y compris le pare-chocs en caoutchouc)/2,25 kg (avec batterie) |
EMBALLER
Épisseuse à fusion
Couperet à fibres
Décapant de fibres
Plateau de refroidissement
Électrodes de rechange
Dénudeur de câbles de dérivation
Étui de transport
Adaptateur secteur
Prise d'alimentation
Manuel d'utilisation
Sangle
Brosse de nettoyage