video
400uJ 10Hz Erbium-dopet glasslaser - 1535nm infrarød laser for presisjonsapplikasjoner

400uJ 10Hz Erbium-dopet glasslaser - 1535nm infrarød laser for presisjonsapplikasjoner

Modell: JTBY400μJ
Driftsbølgelengde: 1535±2 nm
Pulsenergi: 400μJ
Pulsbredde: 4-5ns
Gjentakelsesfrekvens: 1-10 Hz
Spotdiameter: 0,4 mm
Stråledivergensvinkel: Mindre enn eller lik 10 mard
Størrelse: 32×12×8mm (uten kontakt)
Driftstemperatur: -40 grader -65 grader
Lagringstemperatur: -55 grader -85 grader
Kjøreparametre: 2,5V,12A,1,6ms
Vekt: Mindre enn eller lik 10g

Chat nå
produkt introduksjon

Produktoversikt

De400μJ 1535nm Erbium Glass Laserer en kompakt, -sikrere pulserende laserkilde designet forlaseravstandsmålere, LiDAR-systemer og elektro-optisk avstandsmålerutstyr. Det leverer400 μJ pulsenergi ved 1–10 Hz med en pulsbredde på 4–5 ns, som gir en praktisk balanse mellom varierende energi- og system SWaP-krav. Sammenlignet med lavere-energikilder på 1535nm, gir 400μJ-utgangen ekstra energimargin for krevende bruksområder uten å gå over til en betydelig høyere-energilaserarkitektur. Med en kompakt32 × 12 × 8 mm pakke (uten kobling)ogVekt mindre enn eller lik 10g, er den spesielt egnet for OEM-integrasjon i bærbare, UAV--bårne og rom-avstandssystemer.

Hvorfor 400μJ for Laser Ranging?

For en 1535nm laseravstandsmåler eller LiDAR-sender er ikke pulsenergi bare en "høyere er bedre"-parameter. Riktig energinivå må balanseres motvarierer margin, modulstørrelse, vekt, stasjonskrav, termisk belastning og systemintegrasjonsbegrensninger. A 400μJ 1535nm Erbium Glass Laserer posisjonert som en praktisk middels-energiløsning for systemer som trenger mer overført pulsenergi enn kompakte 200–300μJ-kilder, samtidig som man unngår høyere SWaP- og elektriske krav som vanligvis er forbundet med laserarkitekturer med høyere-energi.

På400μJ pulsenergi med 4–5ns pulsbredde, gir denne laseren ca80–100kW beregnet maksimal optisk effekt, og gir systemdesignere en sterkere sendepuls for laseravstandsmåling og LiDAR-applikasjoner der målreflektivitet, atmosfærisk tap, mottakerfølsomhet eller nødvendig avstandsavstand kan redusere koblingsmarginen. 1–10 Hz repetisjonsfrekvensen gjør den også egnet for avstandsmålerarkitekturer som prioriterer pålitelig enkelt-pulsdeteksjon og kontrollert pulstiming fremfor høy-skanning.

400μJ-konfigurasjonen er spesielt nyttig når en lavere-energilaser kan etterlate begrenset systemmargin, men å flytte direkte til en 500μJ eller høyere-energikilde vil gi unødvendig størrelse, vekt, drivstrøm eller termisk kompleksitet. Med en kompakt32 × 12 × 8 mm pakke (uten kobling)og en vekt påMindre enn eller lik 10g, er denne modellen godt egnet tilkompakte laseravstandsmålere, UAV-bårne elektro-optiske nyttelaster, bærbare avstandsmålere og plass-LiDAR-sendermoduler.

For OEM-systemdesignere er hovedfordelen med 400μJ-nivået derfor ikke pulsenergi alene, men densbalanse mellom brukbar avstandsenergi og kompakt integrasjon. Det gir et differensiert alternativ innenfor 1535nm Er-laserfamilien for applikasjoner som krever mer link-budsjetthøyde enn lavere-energimoduler uten å flytte til en vesentlig større høy-senderplattform.

Laser Module Core Engineering Fordeler

80–100 kW nanosekund toppeffekt for høy-laseravstand

Med400μJ enkeltpulsenergiog4–5 ns smal pulsbredde, oppnår 1535nm erbiumglasslaseren enberegnet topp optisk effekt på 80–100kW. Kombinasjonen av ultra-kort pulsvarighet og høy toppeffekt gir fremtredende ytelsesgevinster tillaser avstandsmålerogLiDAR sendersystemer. Det øker effektivt øyeblikkelig optisk utgangseffekt, og forbedrer overførings-endeenergimarginen. Denne egenskapen muliggjør pålitelig deteksjon avlav-refleksjonsmålog fullstendig utligner signaldemping forårsaket av atmosfærisk interferens og optiske veitap i faktiske feltscenarier.

For OEM-tilpassede avstandssystemer gir denne pulsdesignen unike tekniske fordeler. I stedet for å øke gjennomsnittlig optisk effekt som gir ekstra strømforbruk og varmegenerering, konsentrerer modulen fast 400μJ pulsenergi til smale pulser på nanosekund-nivå. Dette designet passer perfektpulserende tid-for-flygingsarkitekturer (ToF)., som sikrer ultra-klare ekko-retursignaler og høy-stabilitet og høy-presisjon avstandsutløserhendelser for lang-systemdrift.

Merk: Toppeffektberegningen bruker nominell pulsenergi delt på standard pulsbredde. Den faktiske utgangstoppeffekten er underlagt reelle-testede temporale pulsprofiler.

Mindre enn eller lik 10g Ultra-Light SWaP-Optimalisert struktur for innebygd integrasjon

Med en kompakt konturdimensjon på32 × 12 × 8 mm (kontakt ekskludert)og ultra-lett vekt påMindre enn eller lik 10g, denne lasermodulen er fullt optimalisert for strengestørrelse, vekt og kraft (SWaP)begrensninger, tilpasse seg ulike svært integrerte innebygde plattformer.

Den lette og miniatyriserte pakken er svært anvendelig forUAV-laseravstandsmålere, bærbare elektro-optiske systemer, kompakte LiDAR-enheter og håndholdte avstandsenheter, som har ekstremt strenge begrensninger på senderstørrelse og nyttelastvekt. Forskjellig fra konvensjonelle miniatyrlaserprodukter med enkelt-dimensjonal størrelsesreduksjon, reserverer denne SWaP-optimaliserte strukturen tilstrekkelig designmargin for systemintegratorer. Det forenkler rimelig utforming og matching av perifere komponenter, inkludert laserdrivere, kollimasjonsoptikk, signalmottakere, mekaniske fikseringsstrukturer og termiske styringsmoduler, noe som i stor grad forbedrer den generelle integreringsfleksibiliteten til sluttsystemet.

1–10 Hz justerbar PRF for distribusjon av diversifisert rekkeviddesystem

Utstyrt med1–10 Hz bredt-område justerbar pulsrepetisjonsfrekvens (PRF), støtter 1535nm 400μJ lasermodulen fleksibel matching med ulike sykluslogikker og systemkontrollopplegg, og møter differensierte applikasjonskrav.

I praktiske scenarier for laseravstand kan brukere konfigurere lave PRF-parametere for scenarier som krever lang-enkelt-punktmåling, lav-energistyring og synkron kobling med andre elektro-optiske enheter. I mellomtiden oppnår den maksimale driftsfrekvensen på 10 Hz høyfrekvente gjentatte avstandsmålinger, samtidig som standard 400μJ pulsenergiklasse opprettholdes, og balanserer avstandseffektivitet og deteksjonsstabilitet.

Den justerbare PRF-funksjonen gir stor designfleksibilitet for OEM-utviklere. Den muliggjør sømløs koordinering med støttesystemer som laserdrivkretser, detektortidsmoduler, signalbehandlingskretser og rekkeviddeportlogikk. Modulen er ikke lenger begrenset til fast-frekvensområdeutstyr, og kan i stor grad være sekundær-utviklet for tilpassede 1535nm laseravstandssendere.

-40 grader -+65 grader bred temperaturdrift for utendørs mobile plattformer

Modulen støtter stabil drift innenfor en-40 grader til +65 grader fullt temperaturområde, bryter begrensningene for konstante-laboratorietemperaturmiljøer og tilpasser seg komplekse og variable utendørs feltarbeidsforhold.

Denne brede-temperaturpåliteligheten er kjernen forUAV-monterte LiDAR-systemer, kjøretøy-båret elektro-optisk utstyr, bærbare feltmålere og utendørs sensorplattformer. Den takler effektivt drastiske omgivelsestemperaturendringer under utstyrslagring, kaldstart og langvarig feltdrift, og sikrer kontinuerlig og stabil laserutgang.

For systemintegratorer forenkler den utmerkede brede-temperaturtilpasningen valget og utformingen av utendørs lasersendere. For å oppnå optimal total systemytelse, er det nødvendig å kalibrere og verifisere samsvarende laserdriverparametere, mekanisk installasjon og fiksering, nøyaktighet for optisk banejustering og generell termisk design, spesielt når utstyret opererer nær ekstreme temperaturterskler.

400μJ vs 300μJ vs 500μJ 1535nm Erbium glass lasere

Å velge mellom a300μJ, 400μJ og 500μJ 1535nm Erbium Glass Laserbør være basert på avstandssystemets nødvendige energimargin, SWaP-budsjett, mottakerfølsomhet, målegenskaper og integrasjonsbegrensninger-ikke pulsenergi alene. Innenfor denne produktfamilien er400μJ 1535nm laserer plassert mellom lavere-energisendere optimalisert primært for kompakt integrasjon og høyere-energikilder beregnet for applikasjoner der ekstra overført energi er det overordnede designkravet.

Hvor 400μJ-modellen passer

De400μJ 1535nm Er laserer beregnet på laseravstandssystemer som krever ekstra puls-energimargin utover en 300 μJ--klassekilde, samtidig som det legger sterke begrensninger på senderens størrelse og vekt.

Med400 μJ pulsenergi, 4–5 ns pulsbredde og omtrent 80–100 kW beregnet topp optisk effekt, gir den et balansert senderalternativ forlaseravstandsmålere, kompakte LiDAR-systemer, UAV-båren elektro-optisk nyttelast og bærbart avstandsutstyr.

Dens32 × 12 × 8 mm dimensjoner (uten kobling)ogVekt mindre enn eller lik 10ger spesielt relevante der laserkilden må dele begrenset systemplass med føreren, kollimasjonsoptikk, mottaksoptikk, detektor og-signalbehandlingselektronikk.

Når bør du vurdere en 300μJ 1535nm laser

A 300μJ 1535nm Erbium glass laserkan være det mer passende valget når man minimerer sender-SWaP eller elektrisk etterspørsel har høyere prioritet og det optiske linkbudsjettet krever ikke den ekstra pulsenergien som er tilgjengelig fra 400μJ-modellen.

Typiske designprioriteringer kan omfatte:

kort- til middels-laseravstandsarkitekturer;

svært plass- eller vekt-begrenset optisk nyttelast;

systemer med gunstig målreflektivitet eller mottakerfølsomhet;

applikasjoner der lavere senderenergi er tilstrekkelig for å opprettholde den nødvendige deteksjonsmarginen.

I disse systemene kan økende pulsenergi gi begrenset praktisk fordel hvis den nødvendige avstandsytelsen allerede er oppnådd med den lavere-energikilden.

Hvorfor gå opp til 400μJ?

Flytter fra300μJ til 400μJ pulsenergi representerer omtrent 33 % økning i nominell overført pulsenergi.

For en laseravstandsmålerdesigner kan denne ekstra energien gi nyttiglink-budsjetthøydenår systemtapene øker på grunn av målreflektivitet, atmosfærisk overføring, optisk effektivitet, stråledivergens eller mottakerbegrensninger.

400μJ-modellen er derfor spesielt relevant når en 300μJ-kilde er nær systemets nødvendige ytelsesmargin, men designteamet ikke ønsker å gå direkte til en høyere-energisenderarkitektur.

Dette er nøkkelposisjonen til400μJ 1535nm laser for avstandsmåling: det er ikke bare en versjon med høyere-effekt av 300μJ-modellen, men et mellomenergialternativ for systembalanseringmargin mot SWaP og integrasjonskompleksitet.

Når bør du vurdere en 500μJ 1535nm laser

A 500μJ 1535nm Er laserblir mer relevant når maksimering av overført pulsenergi er viktigere enn å opprettholde energi/SWaP-balansen som tilbys av 400μJ-konfigurasjonen.

Høyere pulsenergi kan vurderes for systemer som står overfor mer krevende link-budsjettforhold, for eksempel lavere-refleksjonsmål, større utbredelsestap eller applikasjoner som krever ekstra energimargin på senderens-side.

Å velge en energikilde med høyere puls- bør imidlertid alltid evalueres på systemnivå. Tilleggsenergien må vurderes sammen med nødvendiglaserdriver, toppstrøm, termisk design, mekanisk konvolutt, optisk konfigurasjon og totalt strømbudsjett.

Av denne grunn er ikke en 500μJ-kilde automatisk det bedre valget bare fordi pulsenergien er høyere.

300μJ vs 400μJ vs 500μJ: Valglogikk

Puls energiklasse Primær designprioritet Typisk systemposisjonering
300μJ 1535nm laser Lavere-energi / SWaP-bevisst senderdesign Egnet når det tilgjengelige optiske koblingsbudsjettet tillater bruk av en-energikilde med lavere puls og minimering av systembyrden er prioritet
400μJ 1535nm laser Balanse mellom energi og kompakt integrasjon Egnet når det kreves ytterligere link-budsjettmargin utover en 300μJ-klassekilde uten umiddelbart å gå til en høyere-energisenderarkitektur
500μJ 1535nm laser Høyere overført puls-energimargin Egnet når rekkeviddearkitekturen legger større vekt på senderenergi og kan imøtekomme de tilsvarende systemkravene på-nivå

Hvordan velge riktig 1535nm-laser for avstandsmåleren

Pulsenergi bør velges som en del av den komplette1535nm laseravstandsmåler lenkebudsjettsnarere enn som en isolert laserspesifikasjon. Før du velger mellom en 300μJ, 400μJ eller 500μJ laserkilde, bør systemdesignere vurdere:

Mål reflektivitet og nødvendig avstandsavstand.
Mål med lav-reflektivitet eller mer krevende forplantningsforhold kan kreve større overført energi for å opprettholde tilstrekkelig avkastning-signalmargin.

Senderens optiske effektivitet.
Tap introdusert av kollimasjonsoptikk, vinduer, belegg og andre optiske komponenter reduserer energien som til slutt overføres mot målet.

Stråledivergens.
Den overførte energien må evalueres sammen med stråledivergens fordi begge parametere bestemmer hvordan optisk energi fordeles ved målavstanden.

Mottakerfølsomhet og blenderåpning.
Detektortype, mottakeråpning, optisk overføring og signal-behandlingsevne påvirker hvor mye overført pulsenergi den komplette avstandsmåleren faktisk krever.

System SWaP-begrensninger.
For UAV, håndholdte og kompakte EO-systemer kan ikke laseren velges uavhengig av tilgjengelig volum, vekt, elektrisk kraft og termisk budsjett.

For systemer der disse faktorene indikerer at en 300μJ sender gir utilstrekkelig designmargin mens en høyere-energiarkitektur er unødvendig,400μJ 1535nm Erbium Glass Laser gir en praktisk middels-energiløsning for laseravstandsmåler og LiDAR-integrasjon.

Merknad om valg:Faktisk avstandsytelse kan ikke bestemmes fra pulsenergi alene. Maksimal deteksjonsavstand avhenger av hele sender- og mottakerdesignet, målreflektivitet, atmosfæriske forhold, stråledivergens, optisk effektivitet og-signalbehandlingsarkitektur. Vårt ingeniørteam kan støtte OEM-kunder med å velge riktig 1535nm puls-energinivå i henhold til deres systemkrav.

400uJ 10Hz Erbium Doped Glass Laser - 1535nm Infrared Laser for Precision Applications

400uJ 10Hz Erbium Doped Glass Laser - 1535nm Infrared Laser for Precision Applications

Typiske applikasjoner

400μJ 1535nm erbiumglasslaseren er spesialbygd- for pulserende avstandssystemer som krever balansert ytelse i høy sendeenergi, kompakt integrasjon og lave SWaP-egenskaper. Med kjernespesifikasjoner inkludert400μJ pulsenergi, 4–5 ns smal pulsbredde, 1–10 Hz justerbar PRF, ultra-kompakt32 × 12 × 8 mm fotavtrykkog lettMindre enn eller lik 10g kroppsvekt, gir denne lasermodulen utmerket tilpasningsevne for OEM-integrasjon på tvers av ulike laseravstands- og elektro-optiske (EO) plattformsystemer.

Laser avstandsmåler integrering

Denne 1535nm 400μJ laseren fungerer som en ideell senderkjerne for kompakte laseravstandsmålere med lang rekkevidde basert på tids-flight-(ToF)-arbeidsprinsippet. Sammenlignet med konvensjonelle Er:Glasslaserkilder med lav-energi, forbedrer dens 400 μJ pulsenergi betydelig systemkoblingsbudsjettet og overførings-sideeffektmarginen, og løser effektivt utilstrekkelig deteksjonsevne for lang-avstand og lav-reflektivitet for integrering av miniatyrsystem, samtidig som det opprettholdes et innebygd miniatyrsystem.

Den ultra-smale4–5 ns nanosekunders pulsbreddegaranterer presis pulsutløsning og ekkosignaldiskriminering med høy-oppløsning, og legger et solid grunnlag for-avstandsresultater med høy nøyaktighet. I mellomtiden den fleksible1–10 Hz justerbar pulsrepetisjonsfrekvensgjør det mulig for systemutviklere å oppnå presis synkronisering med laserdrivere, fotodetektorer, tidskretser og avstandsalgoritmer, tilpasset ulike arbeidsmoduser.

Den er allment anvendelig for flere vanlige avstandsmålerscenarier:

  • Håndholdte og bærbare laseravstandsmålerenheter
  • Elektro-optiske observasjons- og målposisjoneringssystemer
  • Kjøretøy-montert avstands- og sensorutstyr
  • Miniatyr tilpassede OEM avstandsmålermoduler

I faktisk produktutvikling lider lasere i klassen 300μJ- ofte av utilstrekkelig kraftmargin for kompleks miljøavstand, mens laserenheter med ultra-høy-energi vil føre til overdreven vekt, strømforbruk og strukturell belastning. 400μJ lasermodulen fyller bare dette markedsgapet, og oppnår en perfekt balanse mellom ytelse og systemtilpasning.

LiDAR og UAV Electro-Optisk nyttelast

Dra nytte av detMindre enn eller lik 10 g ultra-lett vektog32 × 12 × 8 mm miniatyrisert størrelse (kontakt ekskludert), denne 1535nm erbiumglasslaseren er svært egnet for lette LiDAR-sendere og UAV EO-nyttelaster med strenge SWaP-begrensninger. Som en vanlig øye--sikker laserbølgelengde, sikrer 1535nm sikker utendørsdrift, og 400μJ høypulsenergi gir sterkere sendesignalstyrke uten å oppgradere til mer voluminøse-laserprodukter med høy energi.

For UAV luftbårne EO-systemer reduserer den lette lasersenderen den totale nyttelasten betraktelig, og reserverer tilstrekkelig installasjonsplass og lastmargin for andre kjernekomponenter:

  • Mottakende optiske systemer og kollimasjonsstråleekspansjonskomponenter
  • Høy-følsomme InGaAs-fotodetektorer
  • Treghetsmåleenheter og sensorer
  • Gimbale stabiliseringsstrukturer og bevegelsesmontasjer
  • Høy-signalbehandling og kontrollkretser

Matchet med1–10 Hz justerbar PRF, modulen har stabil og kontrollerbar pulsutgangstiming. Den er mer orientert mot scenarier for avstandsmåling med høy-pålitelighet, og oppfyller fullt ut de operasjonelle kravene til -type LiDAR- og UAV EO-nyttelaster, som prioriterer målenøyaktighet og stabilitet fremfor ultra-høypunktskytetthet.

Kompakte elektro-optiske avstandssystemer

Denne 400μJ 1535nm pulserende lasermodulen kan brukes som en høy-lasersender for svært integrerte kompakte elektro-optiske avstandssystemer. Den tilpasser seg perfekt til integrerte optoelektroniske systemer som integrerer laserstråling, optisk mottak, fotoelektrisk deteksjon og signalbehandling innenfor begrenset strukturell plass.

Dens enestående lav-vekt og miniatyriserte fordeler sparer verdifull strukturell plass og termisk designbudsjett for hele maskinen, slik at utviklere kan optimalisere konfigurasjonen av kjerneundersystemer samtidig som de beholder 400μJ pulsenergi på høyt-nivå for å sikre utmerket avstandsdeteksjonsevne.

Den typiske integrerte systemarbeidsflyten dannes ved å matche optoelektroniske kjernekomponenter i rekkefølge:laserdriver → kollimasjonsoptikk → sendeåpning → mottaksoptikk → InGaAs-detektor → signal-behandlingselektronikk. Denne komplette matchende logikken gjør at modulen kan brukes mye i OEM-tilpasset utstyr, inkludert bærbare EO-avstandsenheter, miniatyriserte rekognoseringssensorsystemer, UAV-båren avstandsnyttelast og integrerte optoelektroniske deteksjonsmoduler.

Forskjellig fra vanlige enkeltlaserkomponenter, er denne 400μJ lasermodulen designet for generell optimalisering av1535nm laserområdearkitektur. Den balanserer omfattende kjernesystemindikatorer som pulsenergi, stråledivergensvinkel, mottakerdeteksjonsfølsomhet, optisk overføringseffektivitet og SWaP-ytelse, og gir en moden og pålitelig laseroverføringsløsning for middels og lang{1}}presisjonsavstandssystemer.

.

400uJ 10Hz Erbium Doped Glass Laser - 1535nm Infrared Laser for Precision Applications

Be om teknisk datablad, ingeniørprøve eller OEM-tilbud

Evaluering av400μJ 1535nm Erbium Glass Laserfor en laseravstandsmåler, LiDAR-system eller elektro-optisk avstandsmålerprosjekt? Kontakt teamet vårt for detaljert teknisk informasjon, prøveevaluering og OEM-integrasjonsstøtte basert på dine systemkrav.

Be om teknisk datablad

Få de detaljerte spesifikasjonene til400μJ 1535nm lasermodul, inkludert optiske, elektriske og mekaniske parametere som kreves for systemevaluering.

For teknisk vurdering kan du be om informasjon som:

spesifikasjoner for pulsenergi, bølgelengde og pulsbredde;

repetisjonsfrekvens og driftsforhold;

strålediameter og divergens;

modul dimensjoner og vekt;

krav til elektrisk grensesnitt og stasjon;

mekaniske tegninger og integrasjonsinformasjon.

CTA: Be om teknisk datablad

Diskuter OEM-integrasjon

Hvis du utvikler en1535nm laseravstandsmåler, LiDAR-sender eller kompakt EO-avstandsmåler, kan teamet vårt diskutere hvordan laserkilden passer inn i senderarkitekturen din.

Vennligst del dine nøkkelsystemkrav, for eksempel målpulsenergi, repetisjonshastighet, tilgjengelig installasjonsplass, strålekarakteristikk, driftstemperatur og elektrisk grensesnitt. Dette lar oss evaluere riktig laserkonfigurasjon og tilgjengelige tilpasningsalternativer mer effektivt.

CTA: Diskuter OEM-integrasjon

Be om en ingeniørprøve

Trenger du å verifisere laseren i ditt eget optiske eller avstandssystem før du går til produksjon?

Anteknisk prøve av 400μJ 1535nm Er:Glass laserkan forespørres for prototypeintegrasjon, drivertilpasning, optisk justering og ytelsesevaluering på system-nivå.

Når du sender inn en prøveforespørsel, vil det å gi informasjon om den tiltenkte applikasjonen og testforholdene hjelpe oss med å anbefale den best egnede konfigurasjonen.

CTA: Be om ingeniørprøve

Få volumpriser for OEM-produksjon

For prototypebygg, pilotprosjekter og tilbakevendende produksjonskrav, kontakt oss for et OEM-tilbud basert på forventet innkjøpsvolum og teknisk konfigurasjon.

For å motta et mer nøyaktig tilbud, vennligst inkluder:

nødvendig mengde eller estimert årlig volum;

applikasjoner, for eksempel laseravstandsmåler eller LiDAR;

nødvendig pulsenergi og repetisjonshastighet;

tilpasningskrav, hvis noen;

prototype eller produksjonsplan.

For volumprosjekter kan teamet vårt også diskuterelaserkonfigurasjon, ingeniørstøtte og produksjonsforsyningskravfør tilbud.

CTA: Få volumpriser

Ikke sikker på hvilken 1535nm pulsenergi du bør velge?

Hvis systemet ditt fortsatt er under definering, send oss ​​dittnødvendig avstandsavstand, målegenskaper, mottakerkonfigurasjon, størrelses- og vektgrenser og driftsmiljø. Vårt ingeniørteam kan hjelpe med å vurdere om en300μJ, 400μJ eller 500μJ 1535nm Erbium Glass Laserer det mer passende utgangspunktet for din varierende arkitektur.

Send dine rekkeviddekrav →

Populære tags: 400uj 10hz erbium dopet glass laser - 1535nm infrarød laser for presisjonsapplikasjoner, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, engros, best, billig, profesjonell, til salgs, i nærheten av meg

Sende bookingforespørsel

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel

bag