Главная / Производители / Lumibird / Мощные технологические лазеры Convergent

Мощные технологические лазеры Convergent

Мощные технологические лазеры Convergent
Длины волн: 1070/1080/1940/445 нм
Выходная оптическая мощность: до 10 кВт
Частота модуляции: до 2500 Гц
Стабильность мощности: 1%

Подразделение Convergent компании Lumibird занимается производством сверхмощных непрерывных и квазинепрерывных источников для задач металлообработки и тяжелого машиностроения. В линейке этой компании находится 3 типа лазерных источников: иттербиевые лазеры микронного диапазона спектра CYFL-TERA-HP; тулиевые лазеры микронного диапазона спектра CTFL-TERA-H; волоконные лазеры видимого диапазона (синей области спектра) CDLS-BLUE.

Среди применений таких источников: металлообработка, селективное лазерное спекание металлических порошков для 3d печати, полимеризация фоточувствительных смол и прочее.

Технические характеристики лазеров Convergent:

 Модель

CYFL-TERA-HP

CTFL-TERA-HP

CDLS-BLUE

Рабочие длины волн

1070, 1080 нм

1940 нм

445 ± 10 нм

Выходная оптическая мощность

до 10 кВт

до 250 Вт

до 350 Вт

Ширина спектра

4 нм

4 нм

-

Режим работы

Квазинепрерывный / непрерывный

Квазинепрерывный / непрерывный

Квазинепрерывный / непрерывный

Частота модуляции

-

до 2500 Гц

до 2500 Гц

Энергия в импульсе

-

до 13 Дж

до 7 Дж

Пиковая мощность

-

до 1200 Вт

до 700 Вт

Поляризация

Произвольная

Произвольная

Произвольная

Стабильность выходной мощности

1%

1%

1%


Online заявка

 

Компания INSCIENCE помогает своим заказчикам решать любые вопросы и потребности по продукции Lumibird на территории РФ

Новые статьи
Микрофлюидные биочипы для отслеживания уровня фенилаланина в поте

В статье описывается биочип, сочетающий электрод для определения концентрации фенилаланина и микрофлюидный модуль для регистрации скорости потоотделения, изготовленный с использованием лазера. Биочип используется для неинвазивного мониторинга состояния пациентов с метаболическими нарушениями.

Генерация сверхширокополосного суперконтинуума с использованием генерации второй гармоники излучения накачки в микроструктурированном волокне

В статье описана генерация сверхширокого плоского суперконтинуума (350-1750 нм) с одномодовым поперечным профилем в видимом диапазоне. Для накачки микроструктурированного оптического волокна используется лазер с длиной волны 1064 нм, вторая гармоника накачки генерируется непосредственно в волокне.

Генерация видимого суперконтинуума, управляемая интермодальным четырехволновым смешением в микроструктурированном волокне

В статье описан метод генерации суперконтинуума, расширенного в видимый диапазон. За счет четырехволнового смешения накачка 1064 нм создает антистоксовы и стоксовы компоненты на 831 нм и 1478 нм. Фазовый синхронизм обеспечивается благодаря микроструктурированному мультимодальному волокну особой конструкции.

Лазерно-водоструйная обработка с коаксиально-кольцевой аргоновой струей

В статье описывается усовершенствование метода лазерно-водоструйной обработки: добавление коаксиально-кольцевой аргоновой струи, мгновенно очищающей отверстие от образующегося осадка. Таким образом сохраняется высокий объем абляции при создании глубоких отверстий в сложно обрабатываемых материалах.

Пространственно-разрешенная регистрация переходных процессов времени жизни флуоресценции
В статье описывается метод регистрации динамики времени жизни флуоресценции с одномерным пространственным разрешением. Для визуализации времени жизни флуоресценции используется многомерный время-коррелированный счет фотонов и линейное сканирование.
У Вас особенный запрос?
У Вас особенный запрос?
Весьма часто наши заказчики лучше нас знают, какое оборудование им нужно. В этом случае мы берём на себя общение с производителем, доставку и таможенную очистку, а также все вопросы гарантийного периода. Пожалуйста, заполните эту форму, и мы свяжемся с Вами, чтобы помочь решить любую Вашу задачу. Или позвоните нам по телефону +7(495)199-0-199
Форма заявки
Ваше имя: *
Ваше имя
Ваш e-mail: *
Ваш телефон: *
Ваш телефон
Наши
контакты
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3