Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
Laserglas
Parameter | Værdi |
---|---|
Produktnavn | Termisk stabilitet med høj effektlaserglas til medicinsk og industrielt |
Leverandør | Taiyu |
Produktkategori | Optisk glas, laserglas |
Lasertype | Fiberlaser |
Certificering | CE, ISO, bv |
Tilpasning | Tilpasses |
Applikationsfelter | Gummi, plast, kemisk, konstruktion, metallurgi, keramik, støbning, glas, astronomi, medicin, biologi, kommunikation, militær |
Belægning | AR -belægning eller tilpassbar |
Form | Runde/tilpasses |
Salgsenhed | Enkelt stykke |
Denne termiske stabilitet med høj effektlaserglas af Taiyu, certificeret af CE, ISO og BV, er ideel til medicinske og industrielle anvendelser. Den har AR -belægning, fiberlaserkompatibilitet og tilpasselige former, imødekommende behov inden for felter som konstruktion, metallurgi, medicin og militær med pålidelig termisk stabilitet og optisk præcision.
Funktioner af laserglas
1. Høj excitationstværsnit: Dopede ioner i glasmatrixen har et højt excitationstværsnit, hvilket hjælper med at konvertere inputenergien effektivt til laserenergi.
2. bredt bredbånd: Sammenlignet med andre lasergevinstmedier (såsom krystaller) har laserglas normalt en bred emissionsbåndbredde, hvilket gør det muligt for det at producere bredbånds- eller ultra-short puls-laser.
3. Stor volumen og kompleks form: Glas kan let fremstilles til store størrelser eller specifikke former, hvilket giver bekvemmelighed til fremstilling af højeffektlasersystemer.
4. ensartethed og stabilitet: laserglas af høj kvalitet har god optisk ensartethed og termisk stabilitet, hvilket er vigtigt for laserpræstation.
Laserglas bruges i vid udstrækning i lasere af fast tilstand, især i systemer, der kræver høj effekt eller høj energiudgang, såsom militære laservåben, laserfusionsforskning, medicinsk laserudstyr og industrielt laserforarbejdningsudstyr. Ydelsen af laserglas påvirker direkte effektivitets- og outputegenskaberne for laser.
Laserglas
Parameter | Værdi |
---|---|
Produktnavn | Termisk stabilitet med høj effektlaserglas til medicinsk og industrielt |
Leverandør | Taiyu |
Produktkategori | Optisk glas, laserglas |
Lasertype | Fiberlaser |
Certificering | CE, ISO, bv |
Tilpasning | Tilpasses |
Applikationsfelter | Gummi, plast, kemisk, konstruktion, metallurgi, keramik, støbning, glas, astronomi, medicin, biologi, kommunikation, militær |
Belægning | AR -belægning eller tilpassbar |
Form | Runde/tilpasses |
Salgsenhed | Enkelt stykke |
Denne termiske stabilitet med høj effektlaserglas af Taiyu, certificeret af CE, ISO og BV, er ideel til medicinske og industrielle anvendelser. Den har AR -belægning, fiberlaserkompatibilitet og tilpasselige former, imødekommende behov inden for felter som konstruktion, metallurgi, medicin og militær med pålidelig termisk stabilitet og optisk præcision.
Funktioner af laserglas
1. Høj excitationstværsnit: Dopede ioner i glasmatrixen har et højt excitationstværsnit, hvilket hjælper med at konvertere inputenergien effektivt til laserenergi.
2. bredt bredbånd: Sammenlignet med andre lasergevinstmedier (såsom krystaller) har laserglas normalt en bred emissionsbåndbredde, hvilket gør det muligt for det at producere bredbånds- eller ultra-short puls-laser.
3. Stor volumen og kompleks form: Glas kan let fremstilles til store størrelser eller specifikke former, hvilket giver bekvemmelighed til fremstilling af højeffektlasersystemer.
4. ensartethed og stabilitet: laserglas af høj kvalitet har god optisk ensartethed og termisk stabilitet, hvilket er vigtigt for laserpræstation.
Laserglas bruges i vid udstrækning i lasere af fast tilstand, især i systemer, der kræver høj effekt eller høj energiudgang, såsom militære laservåben, laserfusionsforskning, medicinsk laserudstyr og industrielt laserforarbejdningsudstyr. Ydelsen af laserglas påvirker direkte effektivitets- og outputegenskaberne for laser.
Anvendelser af laserglas
Laserglas er et vigtigt materiale, der er kendt for sine ekstraordinære optiske egenskaber, hvilket gør det ideelt til forskellige applikationer med høj præcision. Dens alsidighed understøtter avancerede teknologier inden for felter som laserforskning, medicinsk udstyr og maskinvision. De vigtigste applikationer inkluderer:
Laserforskning og udvikling : Laserglas er vidt brugt i F & U og fremstilling af lasere, der tjener som et pålideligt forstærkningsmedium, der forbedrer lasereffektivitet og ydeevne i videnskabelige og industrielle omgivelser.
Asfæriske og sfæriske linser : Laserglas er et ideelt materiale til fremstilling af høj-præcision asfæriske og sfæriske linser, som er vigtige for at minimere afvigelser og forbedre fokus i forskellige optiske enheder.
Optiske komponenter med høj værdi : Det bruges i vid udstrækning til fremstilling af kameramål af høj kvalitet, projektorer, mikroskoper, teleskoper, kikkert og smartphone-linser, hvilket giver klarhed og præcision. Laserglas er også velegnet til laserapplikationer, nattsynsudstyr og brillerlinser, der tilbyder overlegen optisk ydeevne.
Cylindriske linser : Laserglas bruges til oprettelse af cylindriske linser, som er vigtige i applikationer, der kræver fokuseret, en-dimensionelt lys, såsom laserlinjegeneratorer og stregkodescannere.
Stregkodescannere og laserprojektorer : Dens unikke optiske egenskaber gør laserglas til et fremragende valg til stregkodescanningssystemer og laserprojektorer, hvilket sikrer præcis og klar lysoverførsel til nøjagtig datafangst og visuel output.
Filterglas : Laserglas fungerer som et effektivt filtermateriale, ofte dopet eller behandlet for selektivt at filtrere specifikke bølgelængder, hvilket er værdifuldt i laser og optiske systemer.
Medicinske og analytiske anvendelser : Laserglas bruges til analyse, fotografering og forskellige medicinske teknologier, herunder laserbeskyttelsessystemer, hvor det beskytter brugere og følsomme komponenter mod skadelig lasereksponering.
Optiske vinduer : Laserglas kan poleres for at skabe flade, parallelle vinduer, hvilket tillader uforvrænget lysoverførsel i optiske systemer. Disse vinduer er vigtige for applikationer, der kræver præcis og klar billeddannelse uden interferens.
Substratmateriale til interferensfiltre : Laserglas er et foretrukket underlag til interferensfiltre, hvor dets stabilitet og ensartethed sikrer effektiv filtrering i optiske og billeddannelsessystemer.
Specielt strålingabsorberende glas : Bly-dopet laserglas er specielt designet til at absorbere stråling, hvilket gør det velegnet til beskyttelsesanvendelser i miljøer med skadelig strålingseksponering.
Maskinvisionssystemer : I automatiserede systemer og maskinvision anvendes laserglas for dets klarhed og holdbarhed, hvilket muliggør nøjagtig billedoptagelse og -behandling.
Belysningssystemer : Laserglas er indarbejdet i belysningssystemer for at forbedre lyskvaliteten, hvilket sikrer effektiv transmission og minimal forvrængning, hvilket gør det ideelt til højpræcisionsbelysningsapplikationer i industrielle og videnskabelige miljøer.
Disse forskellige applikationer understreger alsidigheden og betydningen af laserglas i både videnskabelige og kommercielle industrier, hvor præcision og pålidelighed er vigtigst.
Anvendelser af laserglas
Laserglas er et vigtigt materiale, der er kendt for sine ekstraordinære optiske egenskaber, hvilket gør det ideelt til forskellige applikationer med høj præcision. Dens alsidighed understøtter avancerede teknologier inden for felter som laserforskning, medicinsk udstyr og maskinvision. De vigtigste applikationer inkluderer:
Laserforskning og udvikling : Laserglas er vidt brugt i F & U og fremstilling af lasere, der tjener som et pålideligt forstærkningsmedium, der forbedrer lasereffektivitet og ydeevne i videnskabelige og industrielle omgivelser.
Asfæriske og sfæriske linser : Laserglas er et ideelt materiale til fremstilling af høj-præcision asfæriske og sfæriske linser, som er vigtige for at minimere afvigelser og forbedre fokus i forskellige optiske enheder.
Optiske komponenter med høj værdi : Det bruges i vid udstrækning til fremstilling af kameramål af høj kvalitet, projektorer, mikroskoper, teleskoper, kikkert og smartphone-linser, hvilket giver klarhed og præcision. Laserglas er også velegnet til laserapplikationer, nattsynsudstyr og brillerlinser, der tilbyder overlegen optisk ydeevne.
Cylindriske linser : Laserglas bruges til oprettelse af cylindriske linser, som er vigtige i applikationer, der kræver fokuseret, en-dimensionelt lys, såsom laserlinjegeneratorer og stregkodescannere.
Stregkodescannere og laserprojektorer : Dens unikke optiske egenskaber gør laserglas til et fremragende valg til stregkodescanningssystemer og laserprojektorer, hvilket sikrer præcis og klar lysoverførsel til nøjagtig datafangst og visuel output.
Filterglas : Laserglas fungerer som et effektivt filtermateriale, ofte dopet eller behandlet for selektivt at filtrere specifikke bølgelængder, hvilket er værdifuldt i laser og optiske systemer.
Medicinske og analytiske anvendelser : Laserglas bruges til analyse, fotografering og forskellige medicinske teknologier, herunder laserbeskyttelsessystemer, hvor det beskytter brugere og følsomme komponenter mod skadelig lasereksponering.
Optiske vinduer : Laserglas kan poleres for at skabe flade, parallelle vinduer, hvilket tillader uforvrænget lysoverførsel i optiske systemer. Disse vinduer er vigtige for applikationer, der kræver præcis og klar billeddannelse uden interferens.
Substratmateriale til interferensfiltre : Laserglas er et foretrukket underlag til interferensfiltre, hvor dets stabilitet og ensartethed sikrer effektiv filtrering i optiske og billeddannelsessystemer.
Specielt strålingabsorberende glas : Bly-dopet laserglas er specielt designet til at absorbere stråling, hvilket gør det velegnet til beskyttelsesanvendelser i miljøer med skadelig strålingseksponering.
Maskinvisionssystemer : I automatiserede systemer og maskinvision anvendes laserglas for dets klarhed og holdbarhed, hvilket muliggør nøjagtig billedoptagelse og -behandling.
Belysningssystemer : Laserglas er indarbejdet i belysningssystemer for at forbedre lyskvaliteten, hvilket sikrer effektiv transmission og minimal forvrængning, hvilket gør det ideelt til højpræcisionsbelysningsapplikationer i industrielle og videnskabelige miljøer.
Disse forskellige applikationer understreger alsidigheden og betydningen af laserglas i både videnskabelige og kommercielle industrier, hvor præcision og pålidelighed er vigtigst.