2021年1月8日金曜日

850nm 5mW SM 赤外線レーザー ファイバー付き

 これは850nm 5mW シングルモードファイバーレーザーです。 レーザー出力はボタンで調整でき、調整精度は1mWです。 それはカスタマイズされたソフトウェア制御が可能で、インターフェースはRS232です。 次のビデオは、レーザー出力パワーを調整する方法を示しています。 今すぐ確認しましょう。

このレーザーは、半導体レーザーチップ、専門的に設計された駆動回路、およびTEC制御を使用して、レーザーの安全な動作、出力パワー、およびスペクトルの安定性を確保します。
808nm 帯の光ファイバーデバイスの製造試験用の高安定性試験光源として適しています。

 

 

2021年1月6日水曜日

532nm 20000mW 強力な緑色レーザー光源

 532nmファイバー結合レーザーシステムです。 出力パワー波長可変レーザーで、ボタンで0〜20Wのレーザーパワーを調整できます。 このレーザーには、CW、TTL変調、アナログ変調の3つの動作モードがあります。 SMA905ファイバーを結合しました。結合効率は400μmファイバーで約80%です。 レーザーをオンにした後、レーザーが安定して動作するまでに数分かかります。 今すぐ確認しましょう。

 

 

2020年12月15日火曜日

488nm 青い SM ファイバ結合レーザー

 これは、488nmTEM00青色レーザーシステムです。 このレーザーはシングルモードファイバーに結合されています。 LCDに電流が表示され、電流を調整することで出力電力を調整できます。 今すぐ確認しましょう。


488nmシングルモードファイバ結合レーザーはシングルモードファイバ結合を使用しており、高い結合効率と優れた出力レーザービーム品質という利点があります。
TEC温度制御システムは、レーザーがより安定し、より優れた性能を発揮することを保証するために使用されます。 コンパクトな構造で、丈夫で信頼性が高く、さまざまな産業および科学研究アプリケーションに適しています。

 

 

 

 

2020年12月9日水曜日

355nm 5W Qスイッチレーザー 水冷式

 これは、355nmの紫外線ラボレーザーシステムです。 355nmのQスイッチレーザーは、科学研究や生物学などで使用されている、高いピークパワー、高い繰り返し率、短いパルス幅の特徴を備えています。 5W高出力UVレーザー、水冷モードが必要です。 今すぐ確認しましょう。


 

 




[仕様]
商品名|Product Name: 355nm UV Q-Switched Laser
納期|Lead Time: 3~4 weeks
出力波長|Output Wavelength: 355nm±1nm
出力パワー|Output Power (Average power): 1~5W  (5W@30KHz)
動作モード|Operating Mode: Pulse laser / Acousto-Optic Q-Switched
シングルパルスエネルギー|Single Pulse Energy: 1~250uJ ( 250uJ@20KHz , 160uJ@30KHz, 100uJ@40KHz)
パルス幅|Pulse Width: Typically 15ns@30KHz
繰り返し率|Rep. Rate(kHz): 10~100 KHz
ピークパワー|Peak Power: 1~10KW (10KW@30kHz)
平均パワー安定性|Ave Power Stability: <5% 
ビーム発散(全角)|Beam Divergence(full angle): <2  mrad 
開口部でのビーム径|Beam Diameter at Aperture(1/e2): <1.3mm
ベースプレートからのビームの高さ|Beam Height from Base Plate: Near 76mm
偏光比と方向|Polarization Ratio and Direction: >100:1, Horizontal
冷却方式|Cooled Method: Water Cooled
予熱時間|Warm Up Time: <10 minutes
動作温度|Operating Temperature: 15~30℃
動作電圧|Operating Voltage: 110/220V AC
保証期|Warranty: 1 Year

 

 

2020年11月25日水曜日

コンパクト レーザーポインター

 これはミニ650nm 250mW 赤色 レーザーポインターです。 レーザーポインターの長さは約99mmです。 幅は約13mmです。 とてもコンパクトで持ち運びも簡単です。 そのシェルはステンレス鋼で作られています。 10440リチウム電池を使用しています。 今すぐ確認しましょう。


高品質のミニステンレス鋼 レーザーポインター コンパクト レーザーペン

[仕様]
商品名|Product Name: レーザーポインター
レーザーモデル|Laser Model: 赤色レーザー / 緑色レーザー / 青色レーザー (選択)
波長|Wavelength: 赤 650nm 250mW / 緑 520nm 50mW / 青い 445nm 500mW (選択)
シェルの材質|Shell Material: ステンレス鋼
レーザーシートの材質|Laser Seat: 銅
フォーカスモード|Focus Mode: 調整可能なフォーカス
電力供給|Power Supply Mode: 1*10440 Li battery (含まれていない)
スイッチモード|Switch Mode: Tail press
ドライブモード|Drive Mode: ACC
寸法|Dimensions: 99mm×13mm

2020年11月23日月曜日

赤外線レーザーとマルチタッチインタラクティブプロジェクションシステム

 近年、マルチタッチやインタラクティブプロジェクションに代表されるインタラクティブディスプレイシステムや製品が急速に発展しています。このような直感的で使いやすく、斬新なインタラクティブな体験は、徐々に一般の人々の使用習慣を変え、重要な産業上の重要性と商業的価値を持つ新しいタイプのアプリケーションになりました。

インタラクティブプロジェクションは、主に赤外線センサーキャプチャ装置を使用して参加者をキャプチャおよび撮影し、内部イメージングシステムを介して分析し、実際のコンテンツ中にキャプチャされた情報に対応するフィードバックアクションを生成します。リアルタイムの画像インタラクティブシステムと組み合わせることで、参加者は壁と対話して、ボディスクリーンと効果的に対話することができます。

赤外線ラインレーザーが発する赤外線面が画面全体を覆っています。レーザーの赤外面の厚さは約2mmです。指やその他の物体がタッチスクリーンに近づくと、レーザーの赤外線表面が輝点を形成します。赤外線カメラはこれらの輝点をキャプチャし、画像をに送信します。コンピュータはソフトウェアを介してこれらの画像を処理および分析し、場所とタッチイベントを認識してから、対応する指示を呼び出してフィードバックを提供します。

赤外線レーザーは、マルチタッチシリーズ(マルチタッチスクリーン、マルチタッチデスクトップ、マルチタッチウォールなど)、地上インタラクティブ誘導投影システム、デスクトップインタラクティブ誘導投影システム、壁インタラクティブ誘導投影システム、インタラクティブ誘導を生成できます。リアプロジェクションシステム、スマッシュボールゲームなど。

レーザー平面マルチタッチ技術を使用してマルチタッチデバイスを実現することは、簡単で安価な方法です。ほとんどのデバイスでは、画面の四隅と側面から平面を照らすために4〜8個のレーザーヘッドが必要です。レーザー光明るさは、レーザーの波長と出力(mw)によって異なります。パワーが大きいほど、明るさが高くなり、センシング効果が向上します!

マルチタッチインタラクションにおける赤外線レーザーの応用事例:

レーザーカメラタッチ「モンスターレーザーカメラセンサー」(センサー+設定ツール)-Total Interactive Solution

これは、レーザー送信機に基づくカメラを使用するインタラクティブなタッチセンサーソリューションです。 1cmの手のひらユニットでマルチタッチ用のレーザーを使用できる製品です。動きの速い物体を識別できるため、スカッシュボールの射撃を識別するために使用すると優れたパフォーマンスを示します。

モンスターレーザーカメラの場合、幅と高さが4〜5メートルのエリアがマルチタッチのインタラクティブスペースになります。 2台のカメラを接続すると、8〜9メートルのスペースを形成できます。

インタラクティブなボールシュート:



ツールのキャリブレーション:



2020年11月13日金曜日

650nm ピグテールレーザーダイオードモジュール ドット

 これは、マルチモードファイバーを結合した650nmの赤色レーザーモジュールです。 ファイバーインターフェースはFC / PCであり、カスタマイズをサポートします。 今すぐ確認しましょう。

 

[利点]
1. 光ファイバージャンパー後のレーザーの温度はほとんどありません。冷光源に似ており、より安全で安定した性能を発揮します。
2. ファイバーはその柔軟性により、レーザー放射端を柔軟でモバイルに使用でき、より便利になります。
3. レーザービーム成形のより良いモードを作ることができます。ビームはガウス分布です。
4. それは出力パワーを改善するためにレーザービーム統合で使用することができます。