Unidad | Parámetro | |||
Modelo de producto | YDFLP-E-20-LP-S | YDFLP-E-30-LP-S | YDFLP-E-50-LP-LR | |
M2 | < 1.5 | < 1.8 | ||
Longitud del cable blindado | m | 2 | 3 | |
Potencia de salida nominal media | W | > 20 | > 30 | > 50 |
Energía máxima del pulso | mJ | 0.8 | 1.25 | |
Rango de frecuencia de repetición de pulsos | kHz | 1 ~ 600 | ||
Duración del pulso | ns | 200 | ||
Estabilidad de potencia de salida | % | < 5 | ||
Método de enfriamiento | Enfriado por aire | |||
Voltaje de CC de suministro (VCC) | V | 24 | ||
Consumo máximo de energía | W | <110 | <150 | <220 |
Corriente de suministro ambiental | A | >5 | >7 | >10 |
Longitud de onda de emisión central | 1064 | |||
Ancho de banda de emisión a 3 dB | nm | < 15 | ||
Orientación de polarización | Aleatorio | |||
Anti-alta reflexión | Sí | |||
Diámetro del haz de salida | mm | 7±0,5 | ||
Rango de ajuste de potencia de salida | % | 0 ~ 100 | ||
Temperatura de funcionamiento | °C | 0 ~ 40 | ||
Temperatura de almacenamiento | °C | -10 ~ 60 | ||
noroeste | KG | 3.75 | 4.25 | 8.2 |
Tamaño (largo x ancho x alto) | mm | 245 × 200 × 65 | 325 × 260 × 75 |
2. Los láseres de fibra utilizan fibra como medio de ganancia, la cual posee una gran superficie, lo que le confiere una buena disipación del calor y una gestión más eficaz del calor generado. Por lo tanto, su eficiencia de conversión de energía es mayor que la de los láseres de estado sólido y los láseres de gas.
3. En comparación con los láseres semiconductores, la trayectoria óptica de los láseres de fibra se compone íntegramente de fibras ópticas y sus componentes. Estas fibras y sus componentes se conectan mediante tecnología de fusión de fibra óptica, y toda la trayectoria óptica queda completamente encerrada en la guía de ondas de fibra óptica. Por lo tanto, una vez completada, la trayectoria óptica forma un cuerpo principal. Se evita la separación de componentes, se mejora considerablemente la fiabilidad y se logra el aislamiento del exterior.
FUENTE LÁSER MÁXIMA
FUENTE DE SUPER LÁSER
FUENTE LÁSER RAYCUS