1.06umファイバーレーザー
1064nm波長ナノ秒パルスファイバーレーザーは、LiDARシステムやOTDRアプリケーションに最適な精密設計ツールです。0~100ワットのピーク出力範囲を制御できるため、様々な運用状況への適応性を確保します。調整可能な繰り返し周波数は、飛行時間型LIDAR検出への適合性を高め、特殊なタスクにおける精度と効率の両方を向上させます。さらに、低消費電力は、コスト効率と環境に配慮した運用への取り組みを明確に示しています。精密な出力制御、柔軟な繰り返し周波数、そしてエネルギー効率の組み合わせは、高度な光学性能が求められるプロフェッショナル環境において、非常に貴重な資産となります。
ダイオードレーザー
Lレーザーダイオード(LDと略されることが多い)は、高効率、小型、長寿命を特徴としています。LDは波長や位相などの特性が均一な光を生成できるため、高いコヒーレンス性が最も重要な特徴です。主な技術パラメータ:波長、LTH、動作電流、動作電圧、光出力、発散角など。
-
525nmグリーンレーザー
-
CWダイオードポンプモジュール(Nd:YAG)
-
CWダイオードポンプモジュール(DPSSL)
-
QCWダイオードポンプモジュール(DPSSL)
-
300W 808nm QCW高出力ダイオードレーザーバー
-
QCW FAC(高速軸コリメーション)スタック
-
P8シングルエミッタレーザー
-
C2ステージファイバー結合ダイオードレーザー
-
C3ステージファイバー結合ダイオードレーザー
-
C6ステージファイバー結合ダイオードレーザー
-
C18-C28ステージファイバー結合ダイオードレーザー
-
QCW環状スタック
-
QCW垂直スタック
-
QCWミニスタック
-
QCW アーチ型スタック
-
QCW水平スタック
ライダー
レンジファインダー
レーザー距離計は、直接飛行時間法と位相シフト法という2つの主要な原理に基づいて動作します。直接飛行時間法は、対象物に向けてレーザーパルスを照射し、反射光が戻ってくるまでの時間を測定します。このシンプルな手法は正確な距離測定を可能にし、空間分解能はパルス幅や検出器の速度などの要因によって左右されます。
一方、位相シフト法は高周波正弦波強度変調を利用し、代替的な測定手法を提供します。測定の曖昧さは生じますが、中距離用の手持ち式距離計ではこの方法が好まれます。
これらの距離計は、可変倍率の視野装置や相対速度測定機能など、高度な機能を備えています。一部のモデルでは、面積や体積の計算やデータの保存・転送も可能で、汎用性を高めています。