Przyrządy pomiarowe i spawarki światłowodowe dla instalatorów i operatorów sieci.
100 produktów w dziale
Zobacz cały działAparatura laboratoryjna dla fotoniki, techniki laserowej i badań R&D.
223 produktów w dziale
Zobacz cały działŚwiatłowodowe systemy monitoringu: DAS, DTS, DSS, FBG i OFDR.
80 produktów w dziale
Zobacz cały działEye-tracking, fNIRS, EEG i biometria dla nauki i biznesu.
47 produktów w dziale
Zobacz cały działStrona główna » Fotonika i R&D » Lasery
Lasery dla badań i fotoniki obejmują szerokie spektrum źródeł – od wąskoliniowych laserów DFB i przestrajalnych TLS, przez supercontinuum o paśmie setek nanometrów, po lasery ultraszybkie. Interlab dostarcza rozwiązania NKT Photonics (SuperK supercontinuum, Koheras wąskoliniowe, Aeropulse ultrafast), przestrajalne lasery APEX oraz wąskoliniowe Luna RIO.
Kategorie produktów
Filtry
Dobór lasera zaczyna się od aplikacji. Do pomiarów widmowych i testów komponentów stosuje się lasery przestrajalne (TLS) o szerokim zakresie i wysokiej rozdzielczości. Aplikacje wymagające ekstremalnie wąskiej linii i niskich szumów fazowych (interferometria, sensing, kwantowe) korzystają z laserów Koheras. Mikroskopia, spektroskopia i obrazowanie sięgają po supercontinuum SuperK – jedno źródło o paśmie od światła widzialnego po podczerwień.
Pomożemy dobrać źródło o właściwej długości fali, mocy, szerokości linii i szumach – wraz z wsparciem technicznym i serwisem Interlab. Zapraszamy do kontaktu.
Kluczowe pytania: długość fali (i czy ma być przestrajalna), moc i stabilność, szerokość linii (wąskopasmowe do interferometrii i sensingu, szerokie do pompowania), praca ciągła czy impulsowa (energia, czas trwania impulsu, repetycja) oraz jakość wiązki i sposób wyprowadzenia (światłowód SM/PM czy wiązka swobodna). Doradzimy konkretny typ na podstawie opisu eksperymentu.
Przestrajalny (TLS/ECL) jest niezastąpiony w charakteryzacji spektralnej komponentów, spektroskopii i testach WDM — jedna jednostka pokrywa całe pasmo. Lasery stałe (DFB, FP) wygrywają ceną, stabilnością i prostotą tam, gdzie długość fali jest ustalona (pompowanie, interrogacja czujników, telekomunikacyjne testy na 1310/1550 nm).
Na bezpieczeństwo: klasy laserów i ochronę oczu dobraną do długości fali (szczególnie niewidzialne IR!), blokady wiązki i oznaczenia stref. Technicznie — na stabilizację temperatury i prądu (dryft λ i mocy), czystość złączy przy dużych mocach (ryzyko wypalenia) oraz odbicia wsteczne, które destabilizują lasery bez izolatora.