-
E-Mail-Adresse
sales@waveopt.com
-
Telefon
18515635158
-
Adresse
Zimmer 1113, 2. Gebäude, 10. Straße, Shanghai, Haidian, Peking
Beijing Bowei Technologie Co., Ltd.
sales@waveopt.com
18515635158
Zimmer 1113, 2. Gebäude, 10. Straße, Shanghai, Haidian, Peking
Produktname: LichtQSchalter(AOQS)
Produktbeschreibung:
LichtQSchalter(AOQS)Hochintensive Arbeit im Laserraum,Qualitätsfaktor der aktiven Steuerung des Pulslichts(Verlust)Die Höhle. Unser LichtQSchalter robust, zuverlässig und langlebig,Unterstützung von Millionen von Servicestunden.
LichtQSchalter(AOQS)
LichtQSchalter(AOQS)Hochintensive Arbeit im Laserraum,Qualitätsfaktor der aktiven Steuerung des Pulslichts(Verlust)Die Höhle. Unser LichtQSchalter robust, zuverlässig und langlebig,Unterstützung von Millionen von Servicestunden.
Wir bieten niedrige Einsetzverluste,Effizientes LichtQSchalter können sehr hohe Spitzenleistungen verarbeiten,Und wird unsere nutzen.35Langjährige Erfahrung mit optimalem Schalllicht für Hohllänge, Wiederholungsfrequenz, Wellenlängenstrahldurchmesser, Polarisationszustand und AusgangsleistungQSchaltlaserlösungen.
Wenn der Laser in den Hohlraum platziert wird,Ein Licht.QSchalter(AOQS)Kann verwendet werden, um die Wirkung des Lichts innerhalb des Zyklus durch den Ton-Licht-Resonator zu steuern. Wenn geöffnet,einAOQSDer Strahlweg in der kurzen Lichtkammer,Dadurch steigen die Verluste,Qualitätsfaktoren reduziert werden. Und der Verlust der Kammer ist hoch und weiterpumpen Sie Wasser,Laser kann nicht passieren.,Aber demografische Reversionen können auf Gewinnmedien aufgebaut werden. Sobald man gesättigt ist,LichtQDer Schalter ist ausgeschaltet.,Verringerung der Verluste schnell im Hohlraum. Dies erhöht den Qualitätsfaktor.,Und ermöglicht eine schnelle Vergrößerung, um eine sehr hohe Intensität und einen kurzen Impuls zu erzeugen.
Ein hochwertiges LichtQSchalter haben einige wichtige Merkmale:
Sehr geringer Verlust im "off"-Zustand zur Maximierung der Ausgangsintensität
Fähigkeit, sehr hoher Spitzenleistung des Lasers standzuhalten
Ausgezeichnete Wandlerzuverlässigkeit für einen langfristigen Einsatz ohne Wartung
Wir berücksichtigen viele Faktoren, um das richtige Licht zu erkennen oder zu schaffenQSchalter für Anwendungen und Treiber:
Höhlenlänge
Strahldurchmesser
Wellenlänge
Polarisierungszustand
Wiederholungsrate
Ausgangsleistung
Lage des Q-Schalters im Hohlraum
Um die Diffraktionseffizienz zu vermeiden, gibt es einen Kompromiss zwischen der Anwendung und der Haltbarkeit. Robusteres oder anhaltendes LichtQSchaltmaterial erfordert in der Regel mehr RF-Antriebskraft,Es kann auch Wasser oder eine Kühlung benötigen.
Wir haben fertige Lösungen für polarisierte oder unpolarisierte Laser mit nahen Infrarotwellenlängen. Wir können große Lampenpumpen mit Multimode-Laserstrahldurchmessern aufnehmen(8Millimeter)sowie kleinen kompakten Diodenpumpenstrahldurchmesser(< 1Millimeter)Kühlung mit Wasser und Leitung. Professionelles Design für einzigartige Anforderungen,Als sehr hoher Einwegsverlust(96%)Hohe Schaltgeschwindigkeit und Stabilität von Puls zu Puls.
Wir bieten auch ein komplettes Funkkabel speziell fürQSchalter,Zeiten mit schnellem Rückgang,Streng synchronisiert,Betrieb im festen oder variablen Modus,Erste Impulsunterdrückung und erweiterte Funktionen oder mehrere Antriebe in der gleichen KammerQSchalter.
Egal, ob Sie eine Laser-Materialbehandlungsanwendung entwerfen(Gravieren, schneiden oder bohren),Oder erstellen Sie ein komplettes System medizinischer Chirurgie,Lichtgravur oder schnelle Prototypen,Wir können Ihr Gleichgewicht finden.QSchalter und RF-Antriebsleistung,Kosten- und Zuverlässigkeitsanforderungen.
Indikator Spezifikationen:
|
Produkt |
Wellenlänge |
RF-Frequenz |
Aktive Öffnung |
OPTISCHES MATERIAL |
Typ |
|
I-QS080-1C10G-8-GH28 Q-Schalter |
1030 bis 1064 nm |
80 MHz |
1 mm |
Kristalliner Quarz |
Leitungsgekühlt |
|
I-QS080-1C10G-4-GH25 Q-Schalter |
1064 nm |
80 MHz |
1 mm |
Kristalliner Quarz |
Leitungsgekühlt |
|
I-QS041-1.8C10G-4-GH21 AO Q-Schalter |
1064 nm |
40,68 MHz |
1,8 mm |
Kristalliner Quarz |
Leitungsgekühlt |
|
I-QS080-0.5C10G-8-GH48 Q-Schalter |
1064 nm |
80 MHz |
0,5 mm |
Kristalliner Quarz |
Leitungsgekühlt |
|
33041-16-.7-I-TB AOQS |
1064 nm |
40,68 MHz |
0,7 mm |
Kristalliner Quarz |
Leitungsgekühlt |
|
33080-16-.7-I-TB AOQS |
1064 nm |
80 MHz |
0,7 mm |
Kristalliner Quarz |
Leitungsgekühlt |
|
34027-1,5-SF10-TB AOQS |
1064 nm |
27,12 MHz |
1,5 mm |
SF10 Flint Glas |
Leitungsgekühlt |
|
VHE AO Q-Schalter |
1064 nm |
68 MHz |
1,6 mm, 2,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm |
Kristalliner Quarz |
Wasser gekühlt |
|
34041-1,5-SF10-TB AOQS |
1064 nm |
40,68 MHz |
1,5 mm |
SF10 Flint Glas |
Leitungsgekühlt |
|
Hengst |
1064 nm |
24 MHz, 27,12 MHz, 40,68 MHz, 68 MHz |
1,6 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6,5 mm, 8 mm |
Schmelztes Silizium |
Wasser gekühlt |
|
34080-1-SF10-TB AOQS |
1064 nm |
80 MHz |
1 mm |
SF10 Flint Glas |
Leitungsgekühlt |
|
Industriestandard AO Q-Schalter |
1064 nm |
24 MHz, 27,12 MHz, 40,68 MHz, 68 MHz |
1,6 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6,5 mm, 8 mm |
Schmelztes Silizium |
Wasser gekühlt |
|
Super Q-Schalter |
1064 nm |
24 MHz, 27,12 MHz |
1,6 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6,5 mm |
Kristalliner Quarz |
Wasser gekühlt |
|
I-QS080-1C10H-4-OS14 |
1319 1342 nm |
80 MHz |
1 mm |
Kristalliner Quarz |
Leitungsgekühlt |
|
I-QS027-4S4V2-x5-ST1 Q-Schalter |
1550 nm |
27,12 MHz |
4 mm |
Schmelztes Silizium |
Wasser gekühlt |
|
I-QS041-2C10V5-4-HC1 Q-Schalter |
1900 bis 2100 nm |
40,68 MHz |
2 mm |
Kristalliner Quarz |
Leitungsgekühlt |
|
I-QS041-5C10V5-x5-ST3 Q-Schalter |
2100 nm |
40,68 MHz |
5 mm |
Kristalliner Quarz |
Wasser gekühlt |