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Laser de largeur de ligne ultra étroite stable précis pour la détection des ondes gravitationnelles

Quantité de commande min : 1 Prix : negotiable
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

Détail Infomation

Longueur d'onde: 1064nm 532nm stabilité de puissance: < 0,1% ou < 1%
Qualité du faisceau: M2<1,2 M2<1.3 Divergence de poutre: 0.2 ± 0,05 (mrad)
Largeur de ligne (kHz): 1 ou 3 Tension d'alimentation électrique (v): 220
Mettre en évidence:

Laser à largeur de ligne ultra étroite stable

,

Laser ultra-étroit de largeur de ligne précis

,

Laser à oscillateur à anneau non planificateur précis

Description de produit

Laser à largeur de ligne ultra étroit stable précis pour la détection d'ondes gravitationnelles
Spécifications du produit
Attribut Valeur
Longueur de vague 1064NM 532NM
Stabilité de puissance < 0,1% ou < 1%
Qualité du faisceau M2 <1,2 m2 <1,3
Divergence de faisceau 0,2 ± 0,05 (MRAD)
Linewidth (KHZ) 1 ou 3
Tension d'alimentation (V) 220
Laser à semi-conducteurs à largeur de ligne étroite

La série LN de lasers à largeur de ligne étroite est réputée pour ses caractéristiques exceptionnelles, y compris une pureté spectrale élevée, une longue longueur de cohérence et un bruit de phase minimal. Ces lasers sont méticuleusement conçus pour fournir une sortie lumineuse stable et précise, ce qui les rend indispensables pour une large gamme d'applications sophistiquées.

Dans le domaine de la détection des ondes gravitationnelles, ces lasers jouent un rôle crucial en fournissant une source lumineuse stable et cohérente qui est essentielle pour les instruments sensibles utilisés pour détecter les moindres distorsions dans l'espace-temps provoqué par le passage des ondes gravitationnelles. Leur pureté spectrale élevée garantit que les mesures sont exemptes de bruit indésirable, améliorant ainsi la précision du processus de détection.

Pour la physique des atomes froids, les lasers de la série LN offrent une source de lumière idéale pour manipuler et étudier les atomes à des températures extrêmement basses. La longue longueur de cohérence et le bruit faible de phase de ces lasers permettent aux chercheurs de maintenir un contrôle précis sur les états atomiques, facilitant les expériences révolutionnaires en mécanique quantique et mesures de précision.

Les communications optiques cohérentes bénéficient également grandement de l'utilisation de ces lasers à largeur de ligne étroite. La pureté spectrale élevée garantit que les signaux optiques restent clairs et distincts sur de longues distances, réduisant le taux d'erreur et augmentant l'efficacité globale de la transmission des données. Ceci est particulièrement important dans les télécommunications modernes, où la demande de transfert de données à grande vitesse et fiable est en constante augmentation.

Les mesures de précision optique, telles que celles requises dans la métrologie et la science des matériaux, dépendent fortement de la sortie cohérente et précise des lasers à largeur de ligne étroits. Le bruit de phase minimal et la longue longueur de cohérence de la série LN permettent des mesures extrêmement précises des quantités physiques, permettant des progrès dans des domaines tels que la nanotechnologie et la fabrication de semi-conducteurs.

Enfin, dans le domaine du traitement du signal photonique micro-ondes, ces lasers contribuent à générer des micro-ondes stables.

Table et paramètres de sélection de produits
Code produit LN1000 LN1200
Longueur d'onde (nm) 1064 532 (y compris le système de stabilisation de l'iode)
Puissance moyenne (w) 2 0,01 (maximum à 0,05, personnalisation requise)
Stabilité de puissance (mesurée par écart-type) < 0,1% < 1%
Divergence du faisceau (mrad) 1,2 @ 3 mm la taille du faisceau 2,3 @ 3 mm la taille du faisceau
Qualité du faisceau M2 <1,2 M2 <1,3
Linewidth (KHZ) 1 3
Polarisation Linéaire
Tension d'alimentation (V) 220
Temps d'échauffement (min) ~ 5 ~ 10
Température de stockage (° C) -10 ° C ~ 50 ° C
Avantages des sources lumineuses étroites de la largeur de ligne

La précision de mesure des interféromètres laser ultra-précision à grande vitesse est limitée par la stabilité de la longueur d'onde du laser sonde et le coefficient de cohérence de l'interféromètre lui-même.

En ce qui concerne la sortie de haute puissance, des sources d'éclairage à largeur de ligne étroite 1064 nm sont utilisées pour fournir une puissance puissante, ce qui améliore le coefficient de cohérence de l'interféromètre. Cette amélioration joue un rôle crucial dans l'amélioration de la précision globale de mesure.

De plus, la stabilité élevée de ces sources de lumière contribue considérablement à la précision des mesures. En tirant parti des lasers à l'état solide à largeur de file d'attente ultra-narrow, la précision de mesure des télémètres laser peut être amenée à de nouveaux sommets. Cette avancement permet de réaliser une précision de mesure qui dépasse même l'échelle atomique, le tout dans une plage de 300 mm.

Cette capacité remarquable est rendue possible par la stabilité et la cohérence fournies par ces technologies laser de pointe, garantissant que même les tâches de mesure les plus exigeantes peuvent être effectuées avec une précision et une fiabilité inégalées.

Laser de largeur de ligne ultra étroite stable précis pour la détection des ondes gravitationnelles 0 Laser de largeur de ligne ultra étroite stable précis pour la détection des ondes gravitationnelles 1
Applications
Domaine de recherche scientifique (instituts de recherche scientifique et universités)
  • Définder laser de haute précision (interféromètre Michelson)
  • Source d'éclairage standard de fréquence laser (système 532) (délai: 6 mois, actuellement en phase de prototype)
  • Mesure spectrale de précision
Composants principaux pour d'autres instruments (fabricants d'instruments laser)
  • Source des semences laser ultra-narrow Linewidth
Champs de fabrication industriels
  • Source légère pour la haute précision
  • Télémètre laser dans intégré
  • Circuits (système 532)
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Questions fréquemment posées
Q1: C'est la première fois que je l'utilise, est-ce facile à utiliser?
A1: Nous vous enverrons une vidéo manuelle et guide en anglais, il peut vous apprendre à utiliser le spectromètre. De plus, nos techniciens proposeront des réunions d'opération technique professionnelle.
Q2: Pouvez-vous offrir une formation sur l'opération?
A2: Vos techniciens peuvent venir dans notre usine pour la formation. Les ingénieurs JINSP peuvent aller chez vous pour un support local (installation, formation, débogage, entretien).
Q3: Comment recevoir le meilleur prix dans les plus brefs délais?
A3: Lorsque vous nous envoyez une demande, veuillez offrir des détails avec la longueur d'onde, le détecteur, les pixels efficaces, la distance focale, etc. Nous vous enverrons bientôt un devis avec des détails à votre e-mail.
Q4: Si le spectromètre a un problème à ma place, que puis-je faire?
A4: Le spectromètre a une garantie d'un an. S'il se décompose, notre technicien déterminera quel peut être le problème, selon les commentaires du client. Nous pouvons réparer gratuitement dans un délai d'un an.
Q5: Et l'assurance qualité?
A5: Nous avons une équipe d'inspection de qualité. Toutes les marchandises passeront par une inspection de qualité avant l'expédition. Nous pouvons vous envoyer des photos pour inspection.

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