Unité | Paramètre | |||
Modèle de produit | YDFLP-E-20-LP-S | YDFLP-E-30-LP-S | YDFLP-E-50-LP-LR | |
M2 | < 1,5 | < 1,8 | ||
Longueur du câble blindé | m | 2 | 3 | |
Puissance de sortie moyenne nominale | W | > 20 | > 30 | > 50 |
Énergie d'impulsion maximale | mJ | 0,8 | 1,25 | |
Plage de fréquence de répétition des impulsions | kHz | 1 ~ 600 | ||
Durée d'impulsion | ns | 200 | ||
Stabilité de la puissance de sortie | % | < 5 | ||
Méthode de refroidissement | Refroidi par air | |||
Tension d'alimentation continue (VDC) | V | 24 | ||
Consommation électrique maximale | W | <110 | <150 | <220 |
Courant d'approvisionnement environnemental | A | >5 | >7 | >10 |
Longueur d'onde d'émission centrale | 1064 | |||
Bande passante d'émission à 3 dB | nm | < 15 | ||
Orientation de polarisation | Aléatoire | |||
Anti-haute réflexion | Oui | |||
Diamètre du faisceau de sortie | mm | 7±0,5 | ||
Plage de réglage de la puissance de sortie | % | 0 ~ 100 | ||
Température de fonctionnement | °C | 0 ~ 40 | ||
Température de stockage | °C | -10 ~ 60 | ||
NO | KG | 3,75 | 4,25 | 8.2 |
Taille (L × l × H) | mm | 245 × 200 × 65 | 325 × 260 × 75 |
2. Les lasers à fibre utilisent une fibre comme milieu de gain, dont la grande surface assure une bonne dissipation thermique et une meilleure gestion de la chaleur générée. Par conséquent, leur rendement de conversion énergétique est supérieur à celui des lasers à solide et à gaz.
3. Comparé aux lasers à semi-conducteurs, le trajet optique des lasers à fibre est entièrement composé de fibres optiques et de leurs composants. Ces fibres et leurs composants sont reliés par fusion de fibres optiques, et l'ensemble du trajet optique est entièrement enfermé dans le guide d'ondes à fibre optique. Ainsi, une fois terminé, le trajet optique forme un corps principal. La séparation des composants est évitée, la fiabilité est considérablement améliorée et l'isolation du monde extérieur est assurée.
SOURCE LASER MAX
SOURCE SUPER LASER
SOURCE LASER RAYCUS