Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Laserglas
Parameter | Wert |
---|---|
Produktname | Thermalstabilität Hochleistungslaserglas für medizinische und industrielle Laserglas |
Anbieter | Taiyu |
Produktkategorie | Optisches Glas, Laserglas |
Lasertyp | Faserlaser |
Zertifizierung | CE, ISO, BV |
Anpassung | Anpassbar |
Anwendungsfelder | Gummi, Kunststoff, Chemikalie, Bau, Metallurgie, Keramik, Guss, Glas, Astronomie, Medizin, Biologie, Kommunikation, Militär |
Beschichtung | AR -Beschichtung oder anpassbar |
Form | Runde/anpassbar |
Verkaufseinheit | Einzelstück |
Dieses Hochleistungslaserglas von Taiyu, zertifiziert von CE, ISO und BV, ist ideal für medizinische und industrielle Anwendungen. Es verfügt über AR -Beschichtung, Faserlaserkompatibilität und anpassbare Formen, den Besprechungsbedarf in Bereichen wie Bau, Metallurgie, Medizin und Militär mit zuverlässiger thermischer Stabilität und optischer Präzision.
Merkmale von Laserglas
1. Hochanregungsquerschnitt: Dotierte Ionen in der Glasmatrix haben einen hohen Anregungsquerschnitt, der dazu beiträgt, die Eingangsenergie effizient in Laserenergie umzuwandeln.
2. breites Breitband: Im Vergleich zu anderen Lasergewinnmedien (z. B. Kristallen) hat Laserglas normalerweise eine breite Emissionsbandbreite, die es ihm ermöglicht, Breitband- oder Ultra-Short-Pulslaser zu produzieren.
3.. Große Volumen und komplexe Form: Glas kann leicht in große Größen oder spezifische Formen verarbeitet werden, was die Herstellung von Hochleistungslasersystemen bequem macht.
4. Gleichmäßigkeit und Stabilität: Hochwertiges Laserglas hat eine gute optische Gleichmäßigkeit und thermische Stabilität, was für die Laserleistung unerlässlich ist.
Laserglas wird häufig in Festkörperlasern verwendet, insbesondere in Systemen, die eine hohe Energie oder eine hohe Energieleistung erfordern, wie z. Die Leistung von Laserglas wirkt sich direkt auf die Effizienz- und Ausgangseigenschaften von Laser aus.
Laserglas
Parameter | Wert |
---|---|
Produktname | Thermalstabilität Hochleistungslaserglas für medizinische und industrielle Laserglas |
Anbieter | Taiyu |
Produktkategorie | Optisches Glas, Laserglas |
Lasertyp | Faserlaser |
Zertifizierung | CE, ISO, BV |
Anpassung | Anpassbar |
Anwendungsfelder | Gummi, Kunststoff, Chemikalie, Bau, Metallurgie, Keramik, Guss, Glas, Astronomie, Medizin, Biologie, Kommunikation, Militär |
Beschichtung | AR -Beschichtung oder anpassbar |
Form | Runde/anpassbar |
Verkaufseinheit | Einzelstück |
Dieses Hochleistungslaserglas von Taiyu, zertifiziert von CE, ISO und BV, ist ideal für medizinische und industrielle Anwendungen. Es verfügt über AR -Beschichtung, Faserlaserkompatibilität und anpassbare Formen, den Besprechungsbedarf in Bereichen wie Bau, Metallurgie, Medizin und Militär mit zuverlässiger thermischer Stabilität und optischer Präzision.
Merkmale von Laserglas
1. Hochanregungsquerschnitt: Dotierte Ionen in der Glasmatrix haben einen hohen Anregungsquerschnitt, der dazu beiträgt, die Eingangsenergie effizient in Laserenergie umzuwandeln.
2. breites Breitband: Im Vergleich zu anderen Lasergewinnmedien (z. B. Kristallen) hat Laserglas normalerweise eine breite Emissionsbandbreite, die es ihm ermöglicht, Breitband- oder Ultra-Short-Pulslaser zu produzieren.
3.. Große Volumen und komplexe Form: Glas kann leicht in große Größen oder spezifische Formen verarbeitet werden, was die Herstellung von Hochleistungslasersystemen bequem macht.
4. Gleichmäßigkeit und Stabilität: Hochwertiges Laserglas hat eine gute optische Gleichmäßigkeit und thermische Stabilität, was für die Laserleistung unerlässlich ist.
Laserglas wird häufig in Festkörperlasern verwendet, insbesondere in Systemen, die eine hohe Energie oder eine hohe Energieleistung erfordern, wie z. Die Leistung von Laserglas wirkt sich direkt auf die Effizienz- und Ausgangseigenschaften von Laser aus.
Anwendungen von Laserglas
Laserglas ist ein wesentliches Material, das für seine außergewöhnlichen optischen Qualitäten bekannt ist und es ideal für vielfältige hochpräzise Anwendungen ist. Die Vielseitigkeit unterstützt fortschrittliche Technologien in Bereichen wie Laserforschung, medizinische Geräte und Machine Vision. Zu den wichtigsten Anwendungen gehören:
Laserforschung und -entwicklung : Laserglas wird in der F & E und der Herstellung von Lasern weit verbreitet und dient als zuverlässiges Gewinnmedium, das die Lasereffizienz und -leistung in wissenschaftlichen und industriellen Umgebungen verbessert.
ASPIPISCHE UND KUPPHISCHE Objektive : Laserglas ist ein ideales Material für die Herstellung von assphärischen und kugelförmigen Linsen mit hoher Präzision, die für die Minimierung von Aberrationen und die Verbesserung des Fokus in verschiedenen optischen Geräten unerlässlich sind.
Hochwertige optische Komponenten : Es wird in der Herstellung hochwertiger Kameraziele, Projektoren, Mikroskope, Teleskope, Ferngläser und Smartphone-Linsen verwendet, die Klarheit und Präzision bieten. Laserglas eignet sich auch für Laseranwendungen, Nachtsichtausrüstung und Brillenlinsen und bietet eine überlegene optische Leistung.
Zylindrische Objektive : Laserglas wird zur Schaffung zylindrischer Linsen verwendet, die für Anwendungen, die fokussiertes, eindimensionales Licht erfordern, wie z. B. Laserliniengeneratoren und Barcode-Scanner erforderlich sind.
Barcode -Scanner und Laserprojektoren : Die einzigartigen optischen Eigenschaften machen Laserglas zu einer hervorragenden Wahl für Barcode -Scan -Systeme und Laserprojektoren, um eine präzise und klare Lichtübertragung für genaue Datenerfassung und visuelle Ausgabe zu gewährleisten.
Filterglas : Laserglas dient als wirksames Filtermaterial, das häufig dotiert oder behandelt wird, um spezifische Wellenlängen selektiv zu filtern, was in Laser- und optischen Systemen wertvoll ist.
Medizinische und analytische Anwendungen : Laserglas wird in der Analyse, Fotografie und verschiedenen medizinischen Technologien verwendet, einschließlich Laserschutzsystemen, bei denen Benutzer und sensible Komponenten vor schädlicher Laserexposition schützen.
Optische Fenster : Laserglas kann poliert werden, um flache, parallele Fenster zu erstellen, wodurch eine unverzichtete Lichtübertragung in optischen Systemen ermöglicht wird. Diese Fenster sind für Anwendungen, die eine präzise und klare Bildgebung ohne Störungen erfordern, unerlässlich.
Substratmaterial für Interferenzfilter : Laserglas ist ein bevorzugtes Substrat für Interferenzfilter, bei dem seine Stabilität und Einheitlichkeit eine effektive Filterung in optischen und bildgebenden Systemen gewährleisten.
Speziales strahlungsabsorbierendes Glas : Bleidotiertes Laserglas ist speziell für die Absorption von Strahlung ausgelegt, wodurch es für Schutzanwendungen in Umgebungen mit schädlicher Strahlenexposition geeignet ist.
Machine Vision Systems : In automatisierten Systemen und Maschinenvisionen wird Laserglas für seine Klarheit und Haltbarkeit verwendet, um eine genaue Bildaufnahme und -verarbeitung zu ermöglichen.
Beleuchtungssysteme : Laserglas wird in Beleuchtungssysteme integriert, um die Lichtqualität zu verbessern und effiziente Übertragung und minimale Verzerrung zu gewährleisten, was es ideal für hochpräzise Beleuchtungsanwendungen in industriellen und wissenschaftlichen Umgebungen ist.
Diese verschiedenen Anwendungen unterstreichen die Vielseitigkeit und Bedeutung von Laserglas sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der kommerziellen Branche, in denen Präzision und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind.
Anwendungen von Laserglas
Laserglas ist ein wesentliches Material, das für seine außergewöhnlichen optischen Qualitäten bekannt ist und es ideal für vielfältige hochpräzise Anwendungen ist. Die Vielseitigkeit unterstützt fortschrittliche Technologien in Bereichen wie Laserforschung, medizinische Geräte und Machine Vision. Zu den wichtigsten Anwendungen gehören:
Laserforschung und -entwicklung : Laserglas wird in der F & E und der Herstellung von Lasern weit verbreitet und dient als zuverlässiges Gewinnmedium, das die Lasereffizienz und -leistung in wissenschaftlichen und industriellen Umgebungen verbessert.
ASPIPISCHE UND KUPPHISCHE Objektive : Laserglas ist ein ideales Material für die Herstellung von assphärischen und kugelförmigen Linsen mit hoher Präzision, die für die Minimierung von Aberrationen und die Verbesserung des Fokus in verschiedenen optischen Geräten unerlässlich sind.
Hochwertige optische Komponenten : Es wird in der Herstellung hochwertiger Kameraziele, Projektoren, Mikroskope, Teleskope, Ferngläser und Smartphone-Linsen verwendet, die Klarheit und Präzision bieten. Laserglas eignet sich auch für Laseranwendungen, Nachtsichtausrüstung und Brillenlinsen und bietet eine überlegene optische Leistung.
Zylindrische Objektive : Laserglas wird zur Schaffung zylindrischer Linsen verwendet, die für Anwendungen, die fokussiertes, eindimensionales Licht erfordern, wie z. B. Laserliniengeneratoren und Barcode-Scanner erforderlich sind.
Barcode -Scanner und Laserprojektoren : Die einzigartigen optischen Eigenschaften machen Laserglas zu einer hervorragenden Wahl für Barcode -Scan -Systeme und Laserprojektoren, um eine präzise und klare Lichtübertragung für genaue Datenerfassung und visuelle Ausgabe zu gewährleisten.
Filterglas : Laserglas dient als wirksames Filtermaterial, das häufig dotiert oder behandelt wird, um spezifische Wellenlängen selektiv zu filtern, was in Laser- und optischen Systemen wertvoll ist.
Medizinische und analytische Anwendungen : Laserglas wird in der Analyse, Fotografie und verschiedenen medizinischen Technologien verwendet, einschließlich Laserschutzsystemen, bei denen Benutzer und sensible Komponenten vor schädlicher Laserexposition schützen.
Optische Fenster : Laserglas kann poliert werden, um flache, parallele Fenster zu erstellen, wodurch eine unverzichtete Lichtübertragung in optischen Systemen ermöglicht wird. Diese Fenster sind für Anwendungen, die eine präzise und klare Bildgebung ohne Störungen erfordern, unerlässlich.
Substratmaterial für Interferenzfilter : Laserglas ist ein bevorzugtes Substrat für Interferenzfilter, bei dem seine Stabilität und Einheitlichkeit eine effektive Filterung in optischen und bildgebenden Systemen gewährleisten.
Speziales strahlungsabsorbierendes Glas : Bleidotiertes Laserglas ist speziell für die Absorption von Strahlung ausgelegt, wodurch es für Schutzanwendungen in Umgebungen mit schädlicher Strahlenexposition geeignet ist.
Machine Vision Systems : In automatisierten Systemen und Maschinenvisionen wird Laserglas für seine Klarheit und Haltbarkeit verwendet, um eine genaue Bildaufnahme und -verarbeitung zu ermöglichen.
Beleuchtungssysteme : Laserglas wird in Beleuchtungssysteme integriert, um die Lichtqualität zu verbessern und effiziente Übertragung und minimale Verzerrung zu gewährleisten, was es ideal für hochpräzise Beleuchtungsanwendungen in industriellen und wissenschaftlichen Umgebungen ist.
Diese verschiedenen Anwendungen unterstreichen die Vielseitigkeit und Bedeutung von Laserglas sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der kommerziellen Branche, in denen Präzision und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind.