logo
Kontaktieren Sie uns

ContPerson : Phoebe Yu

Telefonnummer : 8618620854039

- Was ist? : +8618620854039

Free call

Stabiler Ultra-Schmale-Linienbreiten-Laser für die Gravitationswellen-Detektion

Min Bestellmenge : 1 Preis : negotiable
Verpackung Informationen : Internationales Versandpaket Lieferzeit : 90-120 Werktage
Zahlungsbedingungen : T/T Versorgungsmaterial-Fähigkeit : 20PCS / 90-120 Arbeitstage
Herkunftsort: China Markenname: JINSP
Zertifizierung: CE ISO9001 Modellnummer: LN1000 LN1200

Detailinformationen

Wellenlänge: 1064 nm 532 nm Energiestabilität: < 0,1% oder < 1%
Strahlqualität: M2<1,2 M2<1.3 Strahldivergenz: 0.2±0.05 mrad
Liniebreite (kHz): 1 oder 3 Stromversorgungsspannung (V): 220
Hervorheben:

Stabiler Laser mit sehr schmaler Liniebreite

,

Genauer Ultra-Schmalecklaser

,

Genaue Nichtplaner-Ring-Oszillator-Laser

Produkt-Beschreibung

Stabiler ultra -schmaler Linienbreitenlaser genau für die Gravitationswellenerkennung
Produktspezifikationen
Attribut Wert
Wellenlänge 1064nm 532nm
Leistungsstabilität < 0,1% oder < 1%
Strahlqualität M2 <1,2 m2 <1,3
Strahldivergenz 0,2 ± 0,05 (MRAD)
Linienbreite (KHz) 1 oder 3
Stromversorgungsspannung (v) 220
Schmaler Linienbreite Festkörperlaser

Die LN -Serie der schmalen Linienbreitenlaser ist für ihre außergewöhnlichen Eigenschaften bekannt, einschließlich hoher spektraler Reinheit, einer langen Kohärenzlänge und minimaler Phasenrauschen. Diese Laser sind akribisch konstruiert, um eine stabile und präzise Lichtleistung zu liefern, wodurch sie für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen unverzichtbar sind.

Im Bereich der Gravitationswellenerkennung spielen diese Laser eine entscheidende Rolle, indem sie eine stabile und kohärente Lichtquelle liefern, die für die empfindlichen Instrumente, die verwendet werden, um die winzigen Verzerrungen der Raumzeit zu erfassen, die durch vorbeifahrende Gravitationswellen verursacht werden. Ihre hohe spektrale Reinheit stellt sicher, dass die Messungen frei von unerwünschten Lärm sind und so die Genauigkeit des Erkennungsprozesses verbessern.

Für die kalte Atomphysik bieten die LN -Laser der LN -Serie eine ideale Lichtquelle für die Manipulation und Untersuchung von Atomen bei extrem niedrigen Temperaturen. Die lange Kohärenzlänge und das niedrige Phasenrauschen dieser Laser ermöglichen es den Forschern, die genaue Kontrolle über die Atomzustände aufrechtzuerhalten und bahnbrechende Experimente der Quantenmechanik und Präzisionsmessungen zu erleichtern.

Die kohärente optische Kommunikation profitiert auch stark von der Verwendung dieser schmalen Linienbreitenlaser. Die hohe spektrale Reinheit stellt sicher, dass die optischen Signale über große Entfernungen klar und unterschiedlich bleiben, wodurch die Fehlerrate verringert und die Gesamteffizienz der Datenübertragung erhöht wird. Dies ist besonders wichtig in der modernen Telekommunikation, bei der die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits- und zuverlässiger Datenübertragung ständig wächst.

Optische Präzisionsmessungen, wie sie in der Metrologie- und Materialwissenschaft erforderlich sind, beruhen stark auf die konsistente und genaue Ausgabe von schmalen Linienbreitenlasern. Das minimale Phasenrauschen und die lange Kohärenzlänge der LN -Serie ermöglichen extrem genaue Messungen der physikalischen Größen und ermöglichen Fortschritte in Bereichen wie Nanotechnologie und Semiconductor -Herstellung.

Schließlich sind diese Laser im Bereich der mikrowellenfotonischen Signalverarbeitung maßgeblich an der Erzeugung einer stabilen Mikrowelle beteiligt.

Produktauswahltabelle und Parameter
Produktcode Ln1000 LN1200
Wellenlänge (NM) 1064 532 (einschließlich Jodstabilisierungssystem)
Durchschnittsleistung (W) 2 0,01 (maximal bis 0,05, Anpassung erforderlich)
Leistungsstabilität (gemessen durch Standardabweichung) < 0,1% < 1%
Strahldivergenz (MRAD) 1,2 @ 3mm Strahl Taille 2,3 @ 3mm Strahl Taille
Strahlqualität M2 <1,2 M2 <1,3
Linienbreite (KHz) 1 3
Polarisation Linear
Stromversorgungsspannung (v) 220
Aufwärmzeit (min) ~ 5 ~ 10
Lagertemperatur (° C) -10 ° C ~ 50 ° C
Vorteile von schmalen Linienbreiten -Lichtquellen

Die Messgenauigkeit von Hochgeschwindigkeits-Ultra-Präzisions-Laser-Interferometern wird durch die Stabilität der Wellenlänge des Probierlasers und des Kohärenzkoeffizienten des Interferometers selbst eingeschränkt.

Wenn es um Hochleistungsleistung geht, werden 1064nm schmale Linienbreiten-Lichtquellen verwendet, um eine leistungsstarke Ausgabe zu liefern, was wiederum den Kohärenzkoeffizienten des Interferometers verbessert. Diese Verbesserung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Gesamtmessgenauigkeit.

Darüber hinaus trägt die hohe Wellenlängenstabilität dieser Lichtquellen erheblich zur Präzision von Messungen bei. Durch die Nutzung der Festkörperlaser mit ultra-Narben-Linienweite kann die Messgenauigkeit von Laser-Entfernungsfindern auf neue Höhen gebracht werden. Dieser Fortschritt ermöglicht die Erreichung der Messgenauigkeit, die sogar die Atomskala übertrifft, die alle innerhalb eines Bereichs von 300 mm.

Diese bemerkenswerte Fähigkeit wird durch die Stabilität und Kohärenz ermöglicht, die durch diese modernsten Lasertechnologien bereitgestellt werden, um sicherzustellen, dass selbst die anspruchsvollsten Messaufgaben mit beispiellose Genauigkeit und Zuverlässigkeit ausgeführt werden können.

Stabiler Ultra-Schmale-Linienbreiten-Laser für die Gravitationswellen-Detektion 0 Stabiler Ultra-Schmale-Linienbreiten-Laser für die Gravitationswellen-Detektion 1
Anwendungen
Wissenschaftlicher Forschungsbereich (wissenschaftliche Forschungsinstitute und Universitäten)
  • Hochvorbereitete Laser-Entfernungsmesser (Michelson Interferometer)
  • Laserfrequenz -Standard -Lichtquelle (532 System) (Vorlaufzeit: 6 Monate, derzeit in der Prototypstufe)
  • Präzisionsspektralmessung
Kernkomponenten für andere Instrumente (Hersteller von Laserinstrumenten)
  • Ultra-Narrow-Laser-Samenquelle mit Linienbreite
Industrielle Produktionsfelder
  • Lichtquelle für hohe Präzision
  • Laser -Entfernungsmesser in integriert
  • Schaltungen (532 System)
Stabiler Ultra-Schmale-Linienbreiten-Laser für die Gravitationswellen-Detektion 2 Stabiler Ultra-Schmale-Linienbreiten-Laser für die Gravitationswellen-Detektion 3 Stabiler Ultra-Schmale-Linienbreiten-Laser für die Gravitationswellen-Detektion 4
Häufig gestellte Fragen
F1: Dies ist das erste Mal, dass ich es benutze. Ist es einfach zu bedienen?
A1: Wir senden Ihnen ein Handbuch und führen Sie in englischer Sprache ein. Es kann Ihnen beibringen, wie Sie das Spektrometer bedienen. Außerdem werden unsere Techniker professionelle technische Betriebstreffen anbieten.
F2: Können Sie ein Betriebstraining anbieten?
A2: Ihre Techniker können zum Training in unsere Fabrik kommen. JINSP -Ingenieure können zu Ihrem Platz zur lokalen Unterstützung (Installation, Schulung, Debugging, Wartung) gehen.
F3: Wie kann man in kürzester Zeit den besten Preis erhalten?
A3: Wenn Sie uns eine Anfrage senden, geben Sie bitte Details mit Wellenlänge, Detektor, effektiven Pixeln, Brennweite usw. an. Wir senden Ihnen bald ein Angebot mit Details an Ihre E -Mail.
F4: Wenn das Spektrometer an meiner Stelle ein Problem hat, was könnte ich dann tun?
A4: Das Spektrometer hat eine einjährige Garantie. Wenn es zusammenbricht, wird unser Techniker gemäß dem Feedback des Kunden herausfinden, was das Problem sein kann. Wir können innerhalb eines Jahres kostenlos Garantie reparieren.
F5: Was ist mit Qualitätssicherung?
A5: Wir haben ein Qualitätsinspektionsteam. Alle Waren werden vor dem Versand eine qualitativ hochwertige Inspektion durchlaufen. Wir können Ihnen Bilder zur Inspektion schicken.

Sie könnten in diese sein
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Tragen Sie Ihre Mitteilung ein

phoebeyu@jinsptech.com
+8618620854039
8618620854039
8618620854039