Láser de fibra de 1,06 µm
El láser de fibra de pulsos de nanosegundos con una longitud de onda de 1064 nm es una herramienta de ingeniería de precisión ideal para sistemas LiDAR y aplicaciones OTDR. Ofrece un rango de potencia pico controlable de 0 a 100 vatios, lo que garantiza su adaptabilidad a diversos contextos operativos. Su frecuencia de repetición ajustable mejora su idoneidad para la detección LiDAR de tiempo de vuelo, lo que favorece la precisión y la eficiencia en tareas especializadas. Además, su bajo consumo energético subraya el compromiso del producto con un funcionamiento rentable y respetuoso con el medio ambiente. Esta combinación de control preciso de la potencia, frecuencia de repetición flexible y eficiencia energética lo convierte en un recurso invaluable en entornos profesionales que requieren un alto rendimiento óptico.
Láser de diodo
LLos diodos láser, a menudo abreviados como LD, se caracterizan por su alta eficiencia, tamaño reducido y larga vida útil. Dado que un LD puede producir luz con propiedades idénticas, como longitud de onda y fase, su característica más importante es la alta coherencia. Sus principales parámetros técnicos son: longitud de onda, λth, corriente de funcionamiento, tensión de funcionamiento, potencia de salida de luz, ángulo de divergencia, etc.
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Láser de diodo acoplado a fibra de 976 nm (VBG)
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Láser de diodo acoplado a fibra azul de 450 nm
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Láser de diodo acoplado a fibra azul de 450 nm
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Láser de diodo acoplado a fibra verde de 525 nm
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MÓDULO DE BOMBA DE DIODO CW (Nd:YAG)
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MÓDULO DE BOMBA DE DIODO CW (DPSSL)
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MÓDULO DE BOMBA DE DIODO QCW (DPSSL)
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Barra láser de diodo de alta potencia QCW de 300 W y 808 nm
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Pilas QCW FAC (colimación de eje rápido)
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LÁSER DE EMISOR ÚNICO P8
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PILAS ANULARES QCW
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PILAS VERTICALES QCW
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QCW MINI PILAS
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PILAS EN FORMA DE ARCO QCW
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PILAS HORIZONTALES QCW
Designador láser
Lidar
Telémetro
Los telémetros láser funcionan según dos principios clave: el método de tiempo de vuelo directo y el método de desplazamiento de fase. El método de tiempo de vuelo directo consiste en emitir un pulso láser hacia el objetivo y medir el tiempo que tarda la luz reflejada en regresar. Este método sencillo proporciona mediciones de distancia precisas, aunque la resolución espacial se ve influenciada por factores como la duración del pulso y la velocidad del detector.
Por otro lado, el método de desplazamiento de fase utiliza modulación de intensidad sinusoidal de alta frecuencia, ofreciendo un enfoque de medición alternativo. Si bien introduce cierta ambigüedad en la medición, este método es el preferido en telémetros portátiles para distancias moderadas.
Estos telémetros cuentan con funciones avanzadas, como dispositivos de visualización con aumento variable y la capacidad de medir velocidades relativas. Algunos modelos incluso realizan cálculos de área y volumen, y facilitan el almacenamiento y la transmisión de datos, lo que aumenta su versatilidad.
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FLRF-W120-B0.5
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PLRF-S138-B1.2
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FLRF-P40-B0.6
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PLRF-N65-B1.0
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MÓDULO DE TELÉMETRO LÁSER MICRO 3KM
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MÓDULO DE TELÉMETRO LÁSER MICRO 5KM
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Serie F: Módulo LRF de 3~15 km
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LÁSER DE VIDRIO DOPADO CON ERBIO
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MÓDULO DE TELÉMETRO LÁSER DE 1500 M
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módulo telémetro láser de 2 km
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módulo telémetro láser de 2 km
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LS-SG880
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LS-WG600-B50
Fuente láser estructurada
- Módulo ópticoIncluye fuentes de luz estructurada de una o varias líneas y sistemas láser de iluminación. Emplea visión artificial para la automatización de fábricas, simulando la visión humana para tareas como reconocimiento, detección, medición y guiado.
- SistemaSoluciones integrales que ofrecen diversas funciones para uso industrial, destacando por su eficiencia y rentabilidad frente a la inspección humana, y proporcionando datos cuantificables para tareas como identificación, detección, medición y orientación.
NOTA DE APLICACIÓN:Inspección láseren ferrocarriles, paquete logístico y estado de las carreteras, etc.