I laser a fibra polarizzata linearmente hanno molte applicazioni, come il rilevamento, la conversione di frequenza non lineare e la sintesi di fasci coerenti o polarizzati. Per ottenere un laser a fibra polarizzato linearmente, è possibile utilizzare un polarizzatore all'estremità di uscita o all'interno della cavità del laser a fibra per selezionare una singola polarizzazione
Nel 2014, la macchina laser a fibra diventa popolare sul mercato. A quel tempo il laser a fibra da 500 W era
Negli ultimi anni, i laser a livello di kilowatt sono diventati gradualmente più diffusi. L'attenzione del settore è sempre stata rivolta alla potenza di uscita, alla qualità del raggio e all'efficienza di conversione luce-luce dei laser, ma spesso trascura il processo centrale nascosto che determina il limite di vita e di morte del laser.
Anche con la giuntatrice a fusione più avanzata, riscontrare un'elevata perdita di giunzione è una realtà frustrante nel settore. Una giunzione 'buona' dovrebbe tipicamente registrare una perdita inferiore a 0,05 dB. Quando il numero aumenta, di solito indica uno dei cinque problemi critici. Comprendere queste cause è la prima cosa
Profilatura del raggio laser nel vicino infrarosso (NIR) e nell'infrarosso a onde corte (SWIR) per misurare la direzione di puntamento, la divergenza del raggio, la larghezza del raggio e altre caratteristiche del raggio. Viene prodotto un profilo del raggio laser per identificare le caratteristiche spaziali che prevedono la propagazione, la qualità e l'utilità di un raggio laser
L'industria globale dei cavi in fibra ottica è emersa dalla crisi degli ultimi anni ed è entrata ufficialmente in una fase di stretto equilibrio caratterizzata da 'aumenti sia di volume che di prezzo'. Oltre alle tradizionali stazioni base di comunicazione e alla fibra ottica (FTTH), sono emerse due nuove 'bestie assetate di denaro'.
1. Definizione e struttura del nucleo: · Un laser a fibra è definito come un laser in cui la fibra ottica drogata stessa funge da mezzo di guadagno, distinguendolo dai sistemi in cui il laser è semplicemente accoppiato in una fibra. · I componenti principali sono la fibra drogata (comunemente con ioni Yb, Er, Tm) e un inte
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X-18
SHINHO
Descrizione del prodotto
◆ Design ergonomico
◆ Batteria ad alta capacità
◆ Conforme agli standard CE e RoHS
◆ Facile da usare, guasti prossimi allo zero◆ Lama facile da sostituire e di facile manutenzione
◆ Dimensioni ridotte e peso leggero, comodo da trasportare
◆ Robusto e durevole per qualsiasi ambiente difficile
◆ Applicare su fibre singole e a nastro (fino a 12 nuclei).
◆ Riscaldamento rapido in 5 secondi, temperatura a 4 livelli opzionale
◆ Richiede una forza di rimozione inferiore per il processo di rimozione
SPECIFICHE
Fibra applicabile |
Fibre ottiche di vetro, capillari |
Materiale di rivestimento |
Resina polimerizzabile ai raggi UV |
Diametro del rivestimento |
200~400 µm |
Diametro del rivestimento |
125 µm |
Lunghezza di spelatura del rivestimento |
Massimo 30 mm |
Tipi di fibre |
Fibra singola, fibra a nastro |
Tipo di supporto per fibra |
FH-2, FH-4, FH-6, FH-8, FH-10, FH-12, FH-250, FH-900* |
Modalità riscaldamento |
Modalità normale, modalità Eco |
Impostazione della temperatura |
Impostazione predefinita: 80°C; Modalità normale: 60℃, 80℃ 100℃, 120℃ |
Tempo di riscaldamento tipico |
Modalità normale: 4~5 secondi, 10 secondi per il primo stripping; Modalità di risparmio energetico: 12~13 secondi |
Capacità della batteria |
Batteria al litio da 2000 mAh; Tempo di ricarica completa: 3 ore. Disponibile per 600 cicli di stripping una volta completamente carica alla temperatura predefinita |
Alimentazione elettrica |
Adattatore, ingresso: AC100-240V(50/60Hz), uscita: DC12V 1A |
Ambiente operativo |
Altitudine: 0~5000 m; Umidità: 0-95%; Temperatura: 0℃~+40℃; Vento massimo: 15 m/s |
Dimensioni/Peso |
155 mm (L)×50 mm (L)×40 mm (A) / 267 g(con batteria) |
PACCHETTO
Borsa per il trasporto
Spazzola per la pulizia
Spellatura della fibra del nastro
Manuale dell'utente
Adattatore CA con cavo di alimentazione
VIDEO