Laser à fibre de 1,06 µm
Le laser à fibre à impulsions nanosecondes de 1064 nm est un outil de précision idéal pour les systèmes LiDAR et les applications OTDR. Sa puissance de crête réglable de 0 à 100 watts garantit une adaptabilité à divers contextes opérationnels. La fréquence de répétition ajustable du laser optimise sa performance pour la détection LiDAR par temps de vol, améliorant ainsi la précision et l'efficacité des applications spécialisées. De plus, sa faible consommation d'énergie témoigne de son engagement en faveur d'un fonctionnement économique et respectueux de l'environnement. Cette combinaison de contrôle précis de la puissance, de fréquence de répétition flexible et d'efficacité énergétique en fait un atout précieux pour les environnements professionnels exigeant des performances optiques de haut niveau.
Laser à diode
LLes diodes laser (LD) se caractérisent par un rendement élevé, une taille réduite et une longue durée de vie. Capables de produire une lumière aux propriétés identiques (longueur d'onde et phase), elles présentent une forte cohérence. Leurs principaux paramètres techniques sont : la longueur d'onde, le facteur de qualité (λth), le courant de fonctionnement, la tension de fonctionnement, la puissance lumineuse, l'angle de divergence, etc.
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Laser à diode couplé à fibre de 976 nm (VBG)
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Laser à diode couplé à fibre bleue de 450 nm
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Laser à diode couplé à fibre bleue de 450 nm
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Laser à diode couplé à fibre verte de 525 nm
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MODULE DE POMPE À DIODE CW (Nd:YAG)
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MODULE DE POMPE À DIODE CW (DPSSL)
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MODULE DE POMPE À DIODE QCW (DPSSL)
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Barre laser à diodes haute puissance 300 W 808 nm QCW
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Piles QCW FAC (collimation à axe rapide)
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LASER À ÉMETTEUR MONO P8
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EMPILAGES ANNULAIRES QCW
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Piles verticales QCW
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Mini piles QCW
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EMPILAGES EN FORME D'ARC QCW
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Piles horizontales QCW
Désignateur laser
Lidar
Télémètre
Les télémètres laser fonctionnent selon deux principes fondamentaux : la méthode directe du temps de vol et la méthode du déphasage. La méthode directe du temps de vol consiste à émettre une impulsion laser vers la cible et à mesurer le temps de retour de la lumière réfléchie. Cette approche simple permet d'obtenir des mesures de distance précises, la résolution spatiale étant influencée par des facteurs tels que la durée de l'impulsion et la vitesse du détecteur.
En revanche, la méthode de déphasage utilise une modulation d'intensité sinusoïdale à haute fréquence, offrant ainsi une approche de mesure alternative. Bien qu'elle introduise une certaine ambiguïté de mesure, cette méthode est privilégiée pour les télémètres portatifs à moyenne portée.
Ces télémètres offrent des fonctionnalités avancées, notamment des dispositifs de grossissement variable et la possibilité de mesurer les vitesses relatives. Certains modèles effectuent même des calculs de surface et de volume et facilitent le stockage et la transmission des données, ce qui accroît leur polyvalence.
Source laser structurée
- Module optiqueCe système comprend des sources de lumière structurée mono- et multi-lignes, ainsi que des systèmes laser d'éclairage. Il utilise la vision industrielle pour l'automatisation des usines, simulant la vision humaine pour des tâches telles que la reconnaissance, la détection, la mesure et le guidage.
- SystèmeDes solutions complètes offrant diverses fonctions à usage industriel, surpassant l'inspection humaine en termes d'efficacité et de rentabilité, et fournissant des données quantifiables pour des tâches telles que l'identification, la détection, la mesure et le guidage.
NOTE D'APPLICATION :Inspection laserdans le secteur ferroviaire, l'emballage logistique et l'état des routes, etc.