THORLABS-LOGO

THORLABS NPL Series Nanosecond Pulsed Lasers

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-PRODUCT

ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល

សេចក្តីផ្តើម

  1. ការប្រើប្រាស់ដោយចេតនា៖ NPL Series Nanosecond Pulsed Lasers ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់…
  2. ការ​ពន្យល់​អំពី​ការ​ព្រមាន​អំពី​សុវត្ថិភាព៖ វា​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ក្នុង​ការ​គោរព​តាម​ការ​ព្រមាន​សុវត្ថិភាព​ទាំងអស់…
  3. ការពិពណ៌នា៖
    • ស៊េរីចប់view៖ ស៊េរី NPL ផ្តល់ជូន…
  4. ទិន្នន័យបច្ចេកទេស៖ លក្ខណៈបច្ចេកទេសលម្អិត…
  5. ធាតុចូល និងការត្រួតពិនិត្យ៖ ការណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់…

សុវត្ថិភាព

  1. សុវត្ថិភាពឡាស៊ែរ៖ វិធានការសុវត្ថិភាពផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ប្រព័ន្ធឡាស៊ែរដែលមានធាតុ # បញ្ចប់ដោយ A, B, ឬ C…

ការដំឡើង

  1. បញ្ជីវេចខ្ចប់៖ ធាតុដែលរួមបញ្ចូលក្នុងកញ្ចប់សម្រាប់ធាតុផ្សេងគ្នា # ការបញ្ចប់...
  2. មគ្គុទ្ទេសក៍ចាប់ផ្តើមរហ័ស៖ មគ្គុទ្ទេសក៍ជាជំហាន ៗ ដើម្បីរៀបចំ និងដំឡើងស៊េរី NPL យ៉ាងរហ័ស…

ប្រតិបត្តិការ

  1. ដ្យាក្រាមប្លុក៖ ការបង្ហាញរូបភាពនៃធាតុផ្សំ និងការតភ្ជាប់…
  2. ថាមពល៖ ការណែនាំអំពីការបើក និងបិទ NPL Series…

សេចក្តីផ្តើម

គោលបំណងប្រើប្រាស់
ផលិតផលទាំងនេះមានបំណងប្រើប្រាស់ជាប្រភពឡាស៊ែរល្បឿនលឿនដែលមានទទឹងជីពចរ nanosecond និងដំណើរការនៅក្នុងបរិយាកាសមន្ទីរពិសោធន៍ជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាព និងសំណើមដែលបានគ្រប់គ្រង។
ផលិតផលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមការណែនាំដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ។ ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឱ្យការធានាមិនត្រឹមត្រូវ។

ការពន្យល់អំពីការព្រមានអំពីសុវត្ថិភាព
បង្ហាញព័ត៌មានដែលចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ ប៉ុន្តែមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ ដូចជាការខូចខាតដែលអាចកើតមានចំពោះផលិតផល។

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (1)

សញ្ញាសម្គាល់ CE/UKCA នៅលើផលិតផលគឺជាការប្រកាសរបស់អ្នកផលិតថាផលិតផលនេះអនុលោមតាមតម្រូវការចាំបាច់នៃច្បាប់ស្តីពីសុខភាព សុវត្ថិភាព និងការការពារបរិស្ថានដែលពាក់ព័ន្ធរបស់អឺរ៉ុប។

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (2)

និមិត្តសញ្ញាធុងសំរាមនៅលើផលិតផល គ្រឿងបន្លាស់ ឬការវេចខ្ចប់បង្ហាញថាឧបករណ៍នេះមិនត្រូវចាត់ទុកជាកាកសំណល់ក្រុងដែលមិនបានតម្រៀបទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែប្រមូលដោយឡែកពីគ្នា។

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (3)

ការពិពណ៌នា
ស៊េរី NPL នៃឡាស៊ែរឌីយ៉ូដជីពចរត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់នូវភាពងាយស្រួល និងជាប្រភពគន្លឹះនៃរថភ្លើងជីពចរណាណូវិនាទី។ ជម្រើសគំរូត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ហើយរួមបញ្ចូលនូវប្រវែងរលកបំភាយធម្មតាខុសៗគ្នា ថាមពលទិន្នផល ជួរប្រេកង់ដដែលៗ និងទទឹងជីពចរថេរ ឬលៃតម្រូវបាន។

ស៊េរីចប់view
ម៉ូដែលដែលមានធាតុ # បច្ច័យ A ផ្តល់នូវរយៈពេលថេរ 10 ns pulses ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ចូលកេះដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ ម៉ូដែលដែលមានធាតុ # បច្ច័យ B ផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងទទឹងជីពចរអថេរ និងលំយោលខាងក្នុងដែលបង្កឱ្យជីពចរឡាស៊ែរនៅ 1 MHz, 5 MHz ឬ 10 MHz បន្ថែមពីលើប្រតិបត្តិការដែលបង្កដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ ម៉ូដែលដែលមានធាតុ # បច្ច័យ C ផ្តល់នូវថាមពលជីពចរខ្ពស់ជាង ការគ្រប់គ្រងទទឹងជីពចរអថេរ និងបញ្ចូលការកេះរបស់អ្នកប្រើនៅប្រេកង់ដដែលៗរហូតដល់ 50 kHz ។ ទិន្នផលអុបទិកគឺជាធ្នឹមទំនេរដែលមានកញ្ចក់ផ្សំពីរោងចក្ររួមបញ្ចូលគ្នា។ ចំណាំថាឧបករណ៍បិទត្រូវបានភ្ជាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍។

 

ធាតុ #

 

រលកកណ្តាលធម្មតា។

 

ទទឹងជីពចរ

ថាមពលទិន្នផលខ្ពស់បំផុត កេះខាងក្នុង តំណាងអតិបរមា

អត្រា

NPL64A ៩១០ ± ៥០ ន ២៥ ន 13 mW ទេ 10 MHz
NPL41B ៩១០ ± ៥០ ន 6 ns ដល់ 38 ns 38 mW  

 

 

 

 

បាទ

 

 

 

 

 

10 MHz

NPL45B ៩១០ ± ៥០ ន 5 ns ដល់ 39 ns 75 mW
NPL49B ៩១០ ± ៥០ ន 6 ns ដល់ 39 ns 50 mW
NPL52B ៩១០ ± ៥០ ន 5 ns ដល់ 39 ns 30 mW
NPL64B ៩១០ ± ៥០ ន 5 ns ដល់ 39 ns 50 mW
NPL79B ៩១០ ± ៥០ ន 6 ns ដល់ 39 ns 88 mW
NPL82B ៩១០ ± ៥០ ន 6 ns ដល់ 39 ns 88 mW
NPL91B ៩១០ ± ៥០ ន 6 ns ដល់ 39 ns 88 mW
NPL98B ៩១០ ± ៥០ ន 6 ns ដល់ 39 ns 38 mW
NPL41C ៩១០ ± ៥០ ន  

 

 

6 ns ដល់ 129 ns

1000 mW  

 

 

ទេ

 

 

 

50 kHz

NPL45C ៩១០ ± ៥០ ន 1600 mW
NPL52C ៩១០ ± ៥០ ន 1500 mW
NPL64C ៩១០ ± ៥០ ន 1000 mW
NPL81C ៩១០ ± ៥០ ន 1500 mW
NPL94C ៩១០ ± ៥០ ន 1000 mW

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស

ភាពជាក់លាក់អុបទិក

ធាតុ # NPL64A NPL41B NPL45B NPL49B NPL52B
ប្រវែងរលកកណ្តាល (ប្រភេទ) ៩១០ ± ៥០ ន ៩១០ ± ៥០ ន ៩១០ ± ៥០ ន ៩១០ ± ៥០ ន ៩១០ ± ៥០ ន
ទទឹងជីពចរ (FWHM) នាទីa 10 ± 1 nsb 6 ± 1 ns 5 ± 1 ns 6 ± 1 ns 5 ± 1 ns
អតិបរមាa 38 ± 3 ns 39 ± 3 ns 39 ± 3 ns 39 ± 3 ns
កេះខាងក្នុង ទេ បាទ/ចាស (1, 5, ឬ 10 MHz)
ប្រេកង់កេះអតិបរមាc 10 MHz
ថាមពលជីពចរ (ប្រភេទអតិបរមា)d 0.12 nJ 1.5 nJ 3.0 nJ 2.0 nJ 1.2 nJ
ថាមពលមធ្យម (អតិបរមា)d 1.2 mW 15 mW 30 mW 20 mW 12 mW
ថាមពលកំពូល (ប្រភេទអតិបរមា)e 13 mW 38 mW 75 mW 50 mW 30 mW
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការចង្អុលធ្នឹមf ≤3°
Beam Divergence (1/e2), វាយ។g មេ 1.5 mrad 0.5 mrad 0.5 mrad 0.5 mrad 1.5 mrad
អនីតិជន 0.5 mrad 0.3 mrad 0.25 mrad 0.3 mrad 0.5 mrad
ទទឹងពេញ (1/e2) នៅ 5.0 ម៉ែត្រg មេ 5.3 ម។ 2.5 ម។ 3.3 ម។ 3.0 ម។ 3.2 ម។
អនីតិជន 2.1 ម។ 1.7 ម។ 1.6 ម។ 1.8 ម។ 2.0 ម។
Collimating Lens C340TMD-B C610TMD-A
  • ទទឹងជីពចរនៃឡាស៊ែរដែលមានធាតុ # បច្ច័យ B ឬ C អាចលៃតម្រូវបានលើសពី 16 ការកំណត់ដាច់ពីគ្នា ចាប់ពីអប្បបរមាដល់ទទឹងអតិបរមាដែលបានបញ្ជាក់។ យោងទៅ web បទបង្ហាញសម្រាប់ឡូតិ៍នៃជីពចរធម្មតា ក៏ដូចជាប្លង់នៃទទឹងជីពចរធម្មតាធៀបនឹងការកំណត់ការគ្រប់គ្រងទទឹងជីពចរ។
  • ទទឹងជីពចរមានរយៈពេលថេរ។ យោងទៅ web បទបង្ហាញសម្រាប់គ្រោងនៃជីពចរធម្មតា។
  • ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរគែមដែលគាំទ្រអតិបរមាគឺ 1 ms ។
  • លក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងអត្រាពាក្យដដែលៗអតិបរមា និងជាមួយនឹងទទឹងជីពចរដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលអាចសម្រេចបានដោយឡាស៊ែរ។
  • ការបញ្ជាក់នេះគឺជាអតិបរមាធម្មតា ហើយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ជីពចរដែលឈានដល់ថាមពលទិន្នផលអតិបរមា។ ជីពចររយៈពេលខ្លីមួយចំនួនមិនឈានដល់ថាមពលទិន្នផលអតិបរមាទេ ដូច្នេះហើយបានកាត់បន្ថយថាមពលទិន្នផលជាមធ្យម។
  • ទាក់ទងទៅនឹងអ័ក្សធ្នឹមធម្មតាទៅនឹងយន្តហោះនៃបន្ទះខាងមុខ។
  • អ័ក្សសំខាន់នៃពងក្រពើត្រូវបានតម្រង់ទិសបញ្ឈរនៅពេលដែលផ្ទៃខាងក្រោមនៃក្បាលឡាស៊ែរស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ផ្ដេក។
ធាតុ # NPL64B NPL79B NPL82B NPL91B NPL98B
ប្រវែងរលកកណ្តាល (ប្រភេទ) ៩១០ ± ៥០ ន ៩១០ ± ៥០ ន ៩១០ ± ៥០ ន ៩១០ ± ៥០ ន ៩១០ ± ៥០ ន
ទទឹងជីពចរ (FWHM) នាទីa 5 ± 1 ns 6 ± 1 ns 6 ± 1 ns 6 ± 1 ns 6 ± 1 ns
អតិបរមាa 39 ± 3 ns 39 ± 3 ns 39 ± 3 ns 39 ± 3 ns 39 ± 3 ns
កេះខាងក្នុង បាទ/ចាស (1, 5, ឬ 10 MHz)
ប្រេកង់កេះអតិបរមាc 10 MHz
ថាមពលជីពចរ (ប្រភេទអតិបរមា)d 2.0 nJ 3.5 nJ 3.5 nJ 3.5 nJ 1.5 nJ
ថាមពលមធ្យម (អតិបរមា)d 20 mW 35 mW 35 mW 35 mW 15 mW
ថាមពលកំពូល (ប្រភេទអតិបរមា)e 50 mW 88 mW 88 mW 88 mW 38 mW
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការចង្អុលធ្នឹមf ≤3°
Beam Divergence (1/e2), វាយ។g មេ 1.5 mrad 0.3 mrad 0.5 mrad 1.0 mrad 0.5 mrad
អនីតិជន 0.5 mrad 0.15 mrad 0.6 mrad 0.5 mrad 0.5 mrad
ទទឹងពេញ (1/e2) នៅ 5.0 ម៉ែត្រg មេ 4.8 ម។ 3.8 ម។ 2.9 ម។ 5.0 ម។ 2.6 ម។
អនីតិជន 2.7 ម។ 3.3 ម។ 1.4 ម។ 2.8 ម។ 1.3 ម។
Collimating Lens C340TMD-B A375TM-B C340TMD-B A375TM-B
  • ទទឹងជីពចរនៃឡាស៊ែរដែលមានធាតុ # បច្ច័យ B ឬ C អាចលៃតម្រូវបានលើសពី 16 ការកំណត់ដាច់ពីគ្នា ចាប់ពីអប្បបរមាដល់ទទឹងអតិបរមាដែលបានបញ្ជាក់។ យោងទៅ web បទបង្ហាញសម្រាប់ឡូតិ៍នៃជីពចរធម្មតា ក៏ដូចជាប្លង់នៃទទឹងជីពចរធម្មតាធៀបនឹងការកំណត់ការគ្រប់គ្រងទទឹងជីពចរ។
  • ទទឹងជីពចរមានរយៈពេលថេរ។ យោងទៅ web បទបង្ហាញសម្រាប់គ្រោងនៃជីពចរធម្មតា។
  • ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរគែមដែលគាំទ្រអតិបរមាគឺ 1 ms ។
  • លក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងអត្រាពាក្យដដែលៗអតិបរមា និងជាមួយនឹងទទឹងជីពចរដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលអាចសម្រេចបានដោយឡាស៊ែរ។
  • ការបញ្ជាក់នេះគឺជាអតិបរមាធម្មតា ហើយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ជីពចរដែលឈានដល់ថាមពលទិន្នផលអតិបរមា។ ជីពចររយៈពេលខ្លីមួយចំនួនមិនឈានដល់ថាមពលទិន្នផលអតិបរមាទេ ដូច្នេះហើយបានកាត់បន្ថយថាមពលទិន្នផលជាមធ្យម។
  • ទាក់ទងទៅនឹងអ័ក្សធ្នឹមធម្មតាទៅនឹងយន្តហោះនៃបន្ទះខាងមុខ។
  • អ័ក្សសំខាន់នៃពងក្រពើត្រូវបានតម្រង់ទិសបញ្ឈរនៅពេលដែលផ្ទៃខាងក្រោមនៃក្បាលឡាស៊ែរស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ផ្ដេក។
ធាតុ # NPL41C NPL45C NPL52C NPL64C NPL81C NPL94C
ប្រវែងរលកកណ្តាល (ប្រភេទ) ៩១០ ± ៥០ ន ៩១០ ± ៥០ ន ៩១០ ± ៥០ ន ៩១០ ± ៥០ ន ៩១០ ± ៥០ ន ៩១០ ± ៥០ ន
ទទឹងជីពចរ (FWHM) នាទីa 6 ± 1 ns
អតិបរមាa 129 ± 5 ns
កេះខាងក្នុង ទេ
ប្រេកង់កេះអតិបរមាc 50 kHz
ថាមពលជីពចរ (ប្រភេទអតិបរមា)d 128 nJ 204 nJ 186 nJ 126 nJ 186 nJ 129 nJ
ថាមពលមធ្យម (អតិបរមា)d 6.4 mW 10.2 mW 9.3 mW 6.3 mW 9.3 mW 6.5 mW
ថាមពលកំពូល (ប្រភេទអតិបរមា)e 1000 mW 1600 mW 1500 mW 1000 mW 1500 mW 1000 mW
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការចង្អុលធ្នឹមf ≤3°
Beam Divergence (1/e2), វាយ។g មេ 4.9 mrad 2.4 mrad 3.7 mrad 10.2 mrad 9.5 mrad 7.2 mrad
អនីតិជន 0.2 mrad 0.14 mrad 0.6 mrad 0.5 mrad 0.85 mrad 0.28 mrad
ទទឹងពេញ (1/e2) នៅ 5.0 ម៉ែត្រg មេ 21 ម។ 19.2 ម។ 16.5 ម។ 43 ម។ 49 ម។ 47 ម។
អនីតិជន 1.0 ម។ 1.3 ម។ 1.9 ម។ 1.2 ម។ 1.3 ម។ 1.6 ម។
Collimating Lens C610TMD-A C610TMD-B A397TM-B
  • ទទឹងជីពចរនៃឡាស៊ែរដែលមានធាតុ # បច្ច័យ B ឬ C អាចលៃតម្រូវបានលើសពី 16 ការកំណត់ដាច់ពីគ្នា ចាប់ពីអប្បបរមាដល់ទទឹងអតិបរមាដែលបានបញ្ជាក់។ យោងទៅ web បទបង្ហាញសម្រាប់ឡូតិ៍នៃជីពចរធម្មតា ក៏ដូចជាប្លង់នៃទទឹងជីពចរធម្មតាធៀបនឹងការកំណត់ការគ្រប់គ្រងទទឹងជីពចរ។
  • ទទឹងជីពចរមានរយៈពេលថេរ។ យោងទៅ web បទបង្ហាញសម្រាប់គ្រោងនៃជីពចរធម្មតា។
  • ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរគែមដែលគាំទ្រអតិបរមាគឺ 1 ms ។
  • ការបញ្ជាក់នេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងអត្រាពាក្យដដែលៗអតិបរមា និងជាមួយនឹងទទឹងជីពចរដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលអាចសម្រេចបានដោយឡាស៊ែរ។
  • លក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងនេះគឺជាអតិបរមាធម្មតា ហើយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ជីពចរដែលឈានដល់ថាមពលទិន្នផលអតិបរមា។ ជីពចររយៈពេលខ្លីមួយចំនួនមិនឈានដល់ថាមពលទិន្នផលអតិបរមាទេ ដូច្នេះហើយបានកាត់បន្ថយថាមពលទិន្នផលជាមធ្យម។
  • ទាក់ទងទៅនឹងអ័ក្សធ្នឹមធម្មតាទៅនឹងយន្តហោះនៃបន្ទះខាងមុខ។
  • អ័ក្សសំខាន់នៃពងក្រពើត្រូវបានតម្រង់ទិសបញ្ឈរនៅពេលដែលផ្ទៃខាងក្រោមនៃក្បាលឡាស៊ែរស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ផ្ដេក។

លក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់កេះ

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ការបញ្ជាក់
ការភ្ជាប់គ្នា។ AC គូ
 

ប្រេកង់បញ្ចូលអតិបរមាa

ធាតុ # បច្ច័យ A ឬ B 10 MHz
ធាតុ # បច្ច័យ គ 50 kHz
បញ្ចូលវ៉ុលtage 200 mVpp ទៅ 2 Vpp
Impedance បញ្ចូល 5 kΩ
ទិន្នផលវ៉ុលtageb 900 mV (Hi-Z Load)

600 mV (50 Ω ផ្ទុក)

អតិបរមា Jitterc 20 ps RMS

100 ps ពីកំពូលទៅកំពូល

ពន្យាពេលពីការបញ្ចូលគន្លឹះខាងក្រៅទៅលទ្ធផលអុបទិកd 35 ns ± 5 ns
ពន្យាពេលពីគន្លឹះខាងក្នុងទៅលទ្ធផលអុបទិកb 28 ns ± 5 ns
  • ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរគែមដែលគាំទ្រអតិបរមាគឺ 1 ms ។
  • អាចប្រើបានតែលើឡាស៊ែរស៊េរី NPL ដែលមានធាតុ # បច្ច័យ ខ។
  • អនុវត្តចំពោះការកេះខាងក្រៅ (ធាតុ #s ទាំងអស់) និងការកេះខាងក្នុង (តែម៉ូដែលដែលមានធាតុ # បច្ច័យ B) ។
  • ការពន្យាពេលកេះខាងក្រៅត្រូវបានវាស់រវាងឧបករណ៍ភ្ជាប់ Trigger SMA និងទិន្នផលអុបទិកនៅកញ្ចក់។

ការបញ្ជាក់អំពីថាមពល បរិស្ថាន និងរូបវិទ្យា

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ការបញ្ជាក់
ឌីស៊ីបញ្ចូលវ៉ុលtage ជួរទៅក្បាលឡាស៊ែរ 14 V ទៅ 16 V
ចរន្តបញ្ចូល DC ទៅក្បាលឡាស៊ែរ 800 mA អតិបរមា
ជួរប្រេកង់បញ្ចូល AC ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល DS15 50 ហឺត - 60 ហឺត
វ៉ុលបញ្ចូល ACtage ទៅ DS15 Power Supply 100 V ទៅ 240 V
ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ 10 ° C ទៅ 40 ° C
ជួរសីតុណ្ហភាពផ្ទុក 0 ° C ទៅ 50 ° C
ជួរសំណើម (RH) 5% ទៅ 85%
 

វិមាត្រ (L x W x H)

ដោយគ្មាន ECM225 Clamps 139.6 mm x 61.5 mm x 48.7 mm (5.49″ x 2.42″ x 1.92″)
ជាមួយ ECM225 Clamps 139.6 mm x 61.5 mm x 54.7 mm (5.49″ x 2.42″ x 2.15″)

គំនូរមេកានិច

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (4)

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (5)

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (6)

ធាតុចូលនិងវត្ថុបញ្ជា
ភាពខុសគ្នាតែមួយគត់នៅក្នុងបន្ទះខាងក្រោយនៃកំណែ A, B, និង C ដែលបង្ហាញខាងក្រោមគឺទទឹងជីពចរ និងការគ្រប់គ្រងអត្រាពាក្យដដែលៗ។ ម៉ូដែលដែលមានធាតុ # បច្ច័យ A មិនមានទាំងពីរទេ ម៉ូដែលបច្ច័យ B មានទាំងទទឹងជីពចរ និងការគ្រប់គ្រងអត្រាពាក្យដដែលៗ ហើយម៉ូដែលបច្ច័យ C មានតែការគ្រប់គ្រងទទឹងជីពចរប៉ុណ្ណោះ។ នៅក្នុងរូបភាពទាំងនេះ ឧបករណ៍ខ្លី (ម្ជុលជាប់គ្នា) ដែលនាវាដែលបានដំឡើងនៅក្នុងរន្ធដោតជាប់ត្រូវបានដកចេញ។

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (7)

សេចក្តីប្រកាសសាមញ្ញនៃការអនុលោម
អត្ថបទពេញលេញនៃសេចក្តីប្រកាសនៃការអនុលោមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមាននៅអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតខាងក្រោម៖ https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=10823

ការកំណត់ FCC
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងក្រោមអនុវត្តចំពោះផលិតផលដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងនៅទីនេះ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្រាប់ផលិតផលផ្សេងទៀតនឹងបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារភ្ជាប់មកជាមួយ។

ចំណាំ៖ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានសាកល្បង និងរកឃើញថាអនុលោមតាមដែនកំណត់សម្រាប់ឧបករណ៍ឌីជីថលថ្នាក់ A ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC និងបំពេញតាមតម្រូវការទាំងអស់នៃស្តង់ដារឧបករណ៍ដែលបង្កឱ្យមានការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសកាណាដា ICES-003 សម្រាប់ឧបករណ៍ឌីជីថល។ ដែនកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ការការពារសមហេតុផលប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដំឡើងឧស្សាហកម្ម។ ឧបករណ៍នេះបង្កើត ប្រើប្រាស់ និងអាចបញ្ចេញថាមពលប្រេកង់វិទ្យុ ហើយប្រសិនបើមិនបានដំឡើង និងប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមការណែនាំ អាចបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់ការទំនាក់ទំនងវិទ្យុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការធានាថាការជ្រៀតជ្រែកនឹងមិនកើតឡើងនៅក្នុងការដំឡើងជាក់លាក់នោះទេ។ Thorlabs មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់ទូរទស្សន៍វិទ្យុដែលបណ្តាលមកពីការកែប្រែឧបករណ៍នេះ ឬការជំនួស ឬការភ្ជាប់ខ្សែ និងឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់មកជាមួយក្រៅពីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ដោយ Thorlabs នោះទេ។ ការកែតម្រូវការជ្រៀតជ្រែកដែលបណ្តាលមកពីការកែប្រែ ការជំនួស ឬឯកសារភ្ជាប់ដែលគ្មានការអនុញ្ញាតបែបនេះ នឹងក្លាយជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ការប្រើប្រាស់ខ្សែ I/O ដែលត្រូវបានការពារគឺត្រូវបានទាមទារនៅពេលភ្ជាប់ឧបករណ៍នេះទៅនឹងគ្រឿងកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនស្រេចចិត្តទាំងអស់។ ការខកខានក្នុងការធ្វើដូច្នេះអាចបំពានច្បាប់ FCC និង ICES ។

ផលិតផលនេះត្រូវបានសាកល្បង និងរកឃើញថាអនុលោមតាមដែនកំណត់យោងតាម ​​IEC 61326-1 សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខ្សែតភ្ជាប់ខ្លីជាង 3 ម៉ែត្រ (9.8 ហ្វីត)។

សុវត្ថិភាព

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងអស់ទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពនៃប្រតិបត្តិការ និងទិន្នន័យបច្ចេកទេសនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះនឹងអនុវត្តតែនៅពេលដែលអង្គភាពដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើឧបករណ៍ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈដែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត ការការពារដែលផ្តល់ដោយឧបករណ៍អាចមានភាពអន់ថយ។ មានតែការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី Thorlabs ប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្លាស់ប្តូរសមាសធាតុតែមួយត្រូវបានអនុវត្ត ឬសមាសធាតុដែលមិនត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយ Thorlabs ត្រូវបានប្រើ។

ប្រយ័ត្ន៖ សមាសធាតុរសើប ESD
សមាសធាតុនៅក្នុងឧបករណ៍នេះគឺប្រកាន់អក្សរតូចធំ ESD ។ អនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នសមស្របទាំងអស់ ដើម្បីបញ្ចេញបុគ្គលិក និងឧបករណ៍ មុនពេលធ្វើការភ្ជាប់ទៅអង្គភាព។

សមាសធាតុមិនធន់នឹងទឹក។

សេចក្តីជូនដំណឹង ឧបករណ៍នេះគួរតែត្រូវបានរក្សាឱ្យច្បាស់លាស់ពីបរិស្ថានដែលទំនងជាមានការកំពប់រាវ ឬសំណើមខាប់។ វាមិនធន់នឹងទឹកទេ។ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតដល់ឧបករណ៍ សូមកុំដាក់ថ្នាំបាញ់ វត្ថុរាវ ឬសារធាតុរំលាយ។

ប្រយ័ត្ន៖ អនុវត្តតាមការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ដែលមានបំណង

សេចក្តីជូនដំណឹង ធាតុចូល និងលទ្ធផលត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយខ្សែតភ្ជាប់ដែលមានការការពារតែប៉ុណ្ណោះ។
សុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធណាមួយដែលរួមបញ្ចូលឧបករណ៍គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដំឡើងប្រព័ន្ធ។ ប្រសិនបើឧបករណ៍ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈដែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត ការការពារដែលផ្តល់ដោយឧបករណ៍អាចមានភាពអន់ថយ។ មានតែការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី Thorlabs ប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្លាស់ប្តូរសមាសធាតុតែមួយត្រូវបានអនុវត្ត ឬសមាសធាតុដែលមិនត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយ Thorlabs ត្រូវបានប្រើ។ មិនមានសមាសធាតុដែលអាចផ្តល់សេវាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧបករណ៍នេះទេ។

សុវត្ថិភាពឡាស៊ែរ

ការព្រមាន៖ កាំរស្មីឡាស៊ែរ
នេះគឺជាប្រព័ន្ធឡាស៊ែរថ្នាក់ 3B ។ សង្កេតការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពទាំងអស់ និងពាក់វ៉ែនតាការពារដែលសមរម្យសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រភេទនេះ។ តម្រឹមប្រព័ន្ធនៅថាមពលទិន្នផលទាបប្រសិនបើអាច។ កុំដាក់ទីតាំងឧបករណ៍ ដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការចូលប្រើកុងតាក់ និងការចាក់សោ។

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (8)

ការប្រុងប្រយ័ត្ន - ការប្រើប្រាស់ការត្រួតពិនិត្យ ឬការកែតម្រូវ ឬការអនុវត្តន៍នីតិវិធីផ្សេងៗ ក្រៅពីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅទីនេះ អាចបណ្តាលឱ្យមានការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្មដែលមានគ្រោះថ្នាក់។

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (9)

ប្រព័ន្ធឡាស៊ែរដែលមានធាតុ # បញ្ចប់ដោយ A

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (10)

ប្រព័ន្ធឡាស៊ែរដែលមានធាតុ #s បញ្ចប់ដោយ ខ

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (11)

ប្រព័ន្ធឡាស៊ែរដែលមានធាតុ #s បញ្ចប់ដោយ គ

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (12)

ការដំឡើង

បញ្ជីវេចខ្ចប់

  1. ប្រព័ន្ធឡាស៊ែរដែលមានធាតុ # បញ្ចប់ដោយ A
    • ក្បាលឡាស៊ែរ NPL64A
    • ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល DS15 +15 V
    • ពីរ ECM225 អាលុយមីញ៉ូម Clamps
    • Interlock Pin ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុង Interlock Port
    • សំណុំនៃគ្រាប់ចុចសម្រាប់កុងតាក់សោ
    • ការណែនាំអំពីការចាប់ផ្តើមរហ័ស និងសុវត្ថិភាព
  2. ប្រព័ន្ធឡាស៊ែរដែលមានធាតុ #s បញ្ចប់ដោយ B ឬ C
    • ក្បាលឡាស៊ែរស៊េរី NPL
    • ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល DS15 +15 V
    • ពីរ ECM225 អាលុយមីញ៉ូម Clamps
    • ទួណឺវីស Flathead ជាមួយគែម 2.5 ម។
    • Interlock Pin ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុង Interlock Port
    • សំណុំនៃគ្រាប់ចុចសម្រាប់កុងតាក់សោ
    • ការណែនាំអំពីការចាប់ផ្តើមរហ័ស និងសុវត្ថិភាព

មគ្គុទ្ទេសក៍ចាប់ផ្តើមរហ័ស

  1. ដំឡើងក្បាលឡាស៊ែរតាមតម្រូវការដោយប្រើ ECM225 clamps និងទាំងវីសអធិរាជឬម៉ែត្រ។ បន្ទាប់ពីវីស ECM225 clamps ទៅមូលដ្ឋាន ឬប្រកាសណាមួយដែលងាយស្រួល ដូចជាការបង្ហោះអុបទិកស៊េរី TR របស់ Thorlabs ចាប់យក clamps នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃលំនៅដ្ឋាន NPL ។ រឹតបន្តឹង clamps ដោយប្រើវីសចាក់សោ។ រូបភាពទី 4 បង្ហាញពីអតីតample នៃក្បាលឡាស៊ែរ NPL ដែលបានតំឡើងនៅលើតុអុបទិក។
  2. តម្រង់ទិសឡាស៊ែរ ដើម្បីធានាថាធ្នឹមទិន្នផលនឹងត្រូវបានផ្ទុកដោយសុវត្ថិភាព។
  3. ភ្ជាប់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅនឹងក្បាល ហើយបន្ទាប់មកដោតការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅជាថាមពលមេ។
  4. សូមប្រាកដថា សន្ទះបិទបើកត្រូវបានបង្វិលទៅទីតាំងបិទ ហើយម្ជុលចាក់សោរនៅនឹងកន្លែងនៅពេលនេះ។ សៀគ្វី interlock ខាងក្រៅអាចត្រូវបានបន្ថែមនៅពេលក្រោយសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលកាន់តែងាយស្រួលនៃមុខងារសុវត្ថិភាព interlock ។
  5. ពាក់វ៉ែនតាសុវត្ថិភាពឡាស៊ែរ ប្រសិនបើស្ថានភាពរបស់អ្នកទាមទារវា។
  6. បើកកុងតាក់ថាមពលដោយប្រើប៊ូតុងបិទបើក។
  7. សូចនករ LED ពណ៌ពីរ (ក្រហម/ខៀវ) នឹងភ្លឹបភ្លែតៗ រហូតដល់សីតុណ្ហភាពឡាស៊ែរមានស្ថេរភាព។ ការឡើងកម្តៅដំបូងអាចចំណាយពេលពី 30 ទៅ 60 វិនាទី។ បន្ទាប់មក សូចនាករនឹងបញ្ចេញពន្លឺជាបន្តបន្ទាប់ នៅពេលដែលលទ្ធផលឡាស៊ែរត្រូវបានបើក។ ចំណាំថាមានការពន្យាពេល 4 វិនាទីរវាងពេលដែលសូចនាករបញ្ចេញពន្លឺរឹង ហើយលទ្ធផលឡាស៊ែរត្រូវបានបើក។ ចំណាំផងដែរថានឹងមិនមានទិន្នផលអុបទិកទេលុះត្រាតែឡាស៊ែរត្រូវបានកេះ។ កំណែ B ត្រូវបានកេះខាងក្រៅ ឬតាមរយៈលំយោលខាងក្នុង ហើយកំណែ A និង C ត្រូវការកេះខាងក្រៅ។
  8. ត្រូវប្រាកដថាឡាស៊ែរចង្អុលក្នុងទិសដៅសុវត្ថិភាព ហើយបន្ទាប់មកបង្វិលឧបករណ៍បិទទៅទីតាំងបើកចំហ។ សម្រាប់កំណែ B និង C នៃឡាស៊ែរ សូមចំណាំថាការលៃតម្រូវទទឹងជីពចរអថេរ និង/ឬការគ្រប់គ្រងអត្រាការផ្ទួននឹងផ្លាស់ប្តូរថាមពលទិន្នផលជាមធ្យម។

ចំណាំរូបរាងរបស់ធ្នឹមគឺមិនស៊ីមេទ្រីដូចធម្មតានៃឡាស៊ែរ diode រដ្ឋរឹង ដែលមិនប្រើសមាសធាតុអុបទិក anamorphic ដើម្បីរង្វង់ធ្នឹម។ ធាតុ Anamorphic ដូចជាគូព្រីម anamorphic អាចរកបានពី Thorlabs ។

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (13)

ប្រតិបត្តិការ

រារាំងដ្យាក្រាម
ដ្យាក្រាមប្លុកនៅក្នុង Error! រកមិនឃើញប្រភពឯកសារយោងទេ។ ពណ៌នាអំពីស្ថាបត្យកម្មខាងក្នុងនៃក្បាលឡាស៊ែរ ដែលផ្ទុកនូវរាល់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចនៃដ្រាយវឺរសឺរ សៀគ្វីសុវត្ថិភាព និងសៀគ្វីកេះ ព្រមទាំងប្រព័ន្ធរក្សាលំនឹងសីតុណ្ហភាព។ សូចនាករ LED ពណ៌ពីរ (ក្រហម / ខៀវ) ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យអាចមើលឃើញតាមរយៈវ៉ែនតាសុវត្ថិភាពឡាស៊ែរភាគច្រើន។ វាព្រិចភ្នែកក្នុងអំឡុងពេល 30-60 s ឡើងកំដៅ ហើយបញ្ចេញពន្លឺជាបន្តបន្ទាប់ខណៈពេលដែលឡាស៊ែរត្រូវបានបើក។

ថាមពលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល +15 V រួមបញ្ចូល។ សម្រាប់កំណែ B នៃឡាស៊ែរ គ្មានអ្វីផ្សេងទៀតត្រូវបានទាមទារដើម្បីផលិតរថភ្លើងដែលមានស្ថេរភាពនៃ nanosecond laser pulses ។ កំណែ A និង C ត្រូវការតែកម្មវិធីនៃកេះខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ។ ធាតុតែមួយគត់នៃកំណែ B ត្រូវបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងរូបភាពទី 3 ដោយប្លុកពណ៌លឿង។ ការត្រួតពិនិត្យអត្រាពាក្យដដែលៗ និងលំយោលផ្តល់នូវសញ្ញាកេះដែលបង្កើតនៅខាងក្នុង ដែលធ្វើឱ្យវាអាចទៅរួចសម្រាប់កំណែ B ដើម្បីផលិតរថភ្លើងដែលមានស្ថេរភាពនៃជីពចរ nanosecond ដោយគ្មានកេះខាងក្រៅ។

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (14)

ថាមពល
ថាមពលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្នែកខាងក្រៅ +15 V ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល DS15 ដែលភ្ជាប់ជាមួយជញ្ជាំង រួមបញ្ចូលជាមួយឯកតា និងបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងឆ្វេងនៃរូបភាពទី 9 ។ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរួមមានដោតកំណត់ទីតាំង។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ប្រភេទ mini-XLR ដែលប្រើយន្តការ latching ដើម្បីការពារការទាញចេញដោយចៃដន្យ ដោតចូលទៅក្នុងក្បាលឡាស៊ែរ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងស្តាំនៃរូបភាពទី 9 ។

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (15)

កុងតាក់គ្រាប់ចុចគ្រប់គ្រងថាមពលទៅសមាសធាតុខាងក្នុងទាំងអស់។ នៅពេលដែលប៊ូតុងបិទបើក ប្រព័ន្ធរក្សាលំនឹងសីតុណ្ហភាពត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម។ មានការឡើងកំដៅរយៈពេល 30 ទៅ 60 វិនាទី ក្នុងអំឡុងពេលនោះ ភ្លើងសញ្ញា LED ភ្លឹបភ្លែតៗ។ នៅពេលដែល LED ឈប់ភ្លឹបភ្លែតៗ វាមានការពន្យាពេលបន្ថែម 4 វិនាទី ហើយបន្ទាប់មកឡាស៊ែរត្រូវបានបើក។ ចំណាំ វានឹងមិនមានទិន្នផលអុបទិកណាមួយឡើយ រហូតទាល់តែការចាក់សោរត្រូវបានពេញចិត្ត សញ្ញាកេះត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ ហើយឧបករណ៍បិទត្រូវបានបើក។

សៀគ្វីអន្តរកម្ម
ឡាស៊ែរត្រូវបានបំពាក់ដោយ phono-type interlock Jack ដែលមានទីតាំងនៅបន្ទះខាងក្រោយ។ ដើម្បីបើកប្រភពឡាស៊ែរ សៀគ្វីខ្លីត្រូវតែត្រូវបានអនុវត្តឆ្លងកាត់ស្ថានីយនៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ interlock ។ ឧបករណ៍ខ្លី (ម្ជុលជាប់គ្នា) ដែលបានដំឡើងនៅក្នុងគ្រឿងទាំងអស់ដែលបានដឹកជញ្ជូនពី Thorlabs ដំណើរការមុខងារនេះ។ ទុកឧបករណ៍ខ្លីដែលបានដំឡើង លុះត្រាតែប្រើសៀគ្វីសុវត្ថិភាពខាងក្រៅ ឬប្រភេទផ្សេងទៀតនៃកុងតាក់បញ្ជាពីចម្ងាយ ដើម្បីបើកលទ្ធផលឡាស៊ែរ។

ការប្រើប្រាស់មុខងារ Interlock តម្រូវឱ្យដោតប្រភេទ phono-type 2.5 mm សមស្រប ដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាមខាងឆ្វេងនៃរូបភាពទី 10 ហើយអាចរកបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈអ្នកលក់រាយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចភាគច្រើន។ ដោតគួរត្រូវបានភ្ជាប់ទៅសៀគ្វីសុវត្ថិភាពខាងក្រៅ ឬកុងតាក់ ហើយបន្ទាប់មកដោតចូលទៅក្នុងរន្ធដោត interlock របស់បន្ទះខាងក្រោយជំនួសឧបករណ៍ខ្លី។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសអគ្គិសនីនៃ Jack interlock ត្រូវបានរាយក្នុងតារាងខាងក្រោម ហើយគ្រោងការណ៍សៀគ្វីដែលពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែល interlock Jack ត្រូវបានភ្ជាប់នៅខាងក្នុងក្បាលឡាស៊ែរត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងដ្យាក្រាមខាងស្តាំនៃរូបភាពទី 10 ។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ការបញ្ជាក់
តំរូវការ Switch Interlock ត្រូវ​តែ​បើក​ទំនាក់ទំនង​ស្ងួត​ជា​ធម្មតា មិន​អនុវត្ត​វ៉ុល​ខាង​ក្រៅ​ទេ។tages ទៅ Interlock Input
ប្រភេទនៃឧបករណ៍ភ្ជាប់មិត្តរួម 2.5 mm Mono Phono Jack
បើកសៀគ្វីវ៉ុលtage 5 VDC

(Center Pin គឺនៅ 5 VDC, Ring is Ground)

សៀគ្វីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយដោត phono ហើយមានខ្សែដូច្នេះថាចិញ្ចៀន និងម្ជុលកណ្តាលត្រូវបានខ្លី នៅពេលដែលវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកឡាស៊ែរ។ ឡាស៊ែរនឹងត្រូវបានបើកនៅពេលដែលការតភ្ជាប់ត្រូវបានបិទ។ ប្រសិនបើវាផ្លាស់ប្តូរទៅជាស្ថានភាពបើកចំហ ប្រភពឡាស៊ែរនឹងបិទ។

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (16)

រូបភាពទី 10 សៀគ្វី interlock ខាងក្នុងទៅនឹងក្បាលឡាស៊ែរ (ខាងស្តាំ) អនុវត្តការលំអៀង 5 VDC ឆ្លងកាត់ចិញ្ចៀន និងម្ជុលកណ្តាលនៃដោតប្រភេទ phono (ខាងឆ្វេង) ។ សៀគ្វីខាងក្រៅដែលកាត់ចិញ្ចៀន និងម្ជុលកណ្តាល បើកឡាស៊ែរ។

ទទឹងជីពចរ និងអត្រាពាក្យដដែលៗ

ឡាស៊ែរស៊េរី NPL ដែលមានធាតុ # បច្ច័យ A និង C ទាមទារការបញ្ចូលគន្លឹះរបស់អ្នកប្រើទៅកាន់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ SMA នៅលើបន្ទះខាងក្រោយ។ ឡាស៊ែរ NPL64A គាំទ្រអត្រារហូតដល់ 10 MHz ។ កំណែ C គាំទ្រអត្រារហូតដល់ 50 kHz ។ ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរគែមដែលគាំទ្រយឺតបំផុតសម្រាប់សញ្ញាកេះគឺ 1 ms ។ សូមមើលការបញ្ជាក់នៅក្នុងផ្នែកទី 1.4 សម្រាប់កំណែត្រឹមត្រូវ។tage កម្រិត។

ឡាស៊ែរដែលមានធាតុ # បច្ច័យ B ផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងបន្ថែមសម្រាប់អត្រាពាក្យដដែលៗខុសប្លែកគ្នាដោយប្រើលំយោលខាងក្នុង ក៏ដូចជាការជ្រើសរើសកេះអ្នកប្រើប្រាស់។ ប្រើទួណឺវីសក្បាលសំប៉ែត 2.5 មីលីម៉ែត្រ ដែលរួមបញ្ចូល ដើម្បីដំណើរការវត្ថុបញ្ជាទាំងនេះ។ រូបថតក្នុងរូបភាពទី 11 បង្ហាញពីការកំណត់លំយោលចំនួនបី៖ A, B, និង C. ទីតាំងទាំងនេះផ្តល់នូវប្រេកង់ដដែលៗនៃ 1 MHz, 5 MHz, និង 10 MHz រៀងគ្នា។ ទីតាំង D អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើអនុវត្តសញ្ញាខាងក្រៅដើម្បីកេះជីពចរឡាស៊ែរ។ វត្ថុបញ្ជានេះអាចត្រូវបានគេមើលឃើញភ្លាមៗនៅខាងស្តាំនៃការគ្រប់គ្រងទទឹងជីពចរនៅក្នុងរូបថត ហើយអាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយប្រើទួណឺវីសតូចដូចគ្នា។

ឡាស៊ែរដែលមានធាតុ # បច្ច័យ B និង C ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទទឹងជីពចរ។ ប្រើទួណឺវីសក្បាលសំប៉ែត 2.5 មីលីម៉ែត្រដែលរួមបញ្ចូលដើម្បីដំណើរការវត្ថុបញ្ជានេះដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 11 ។ ជួរទទឹងជីពចរសម្រាប់ម៉ូដែលនីមួយៗត្រូវបានរាយក្នុងតារាងបញ្ជាក់នៅក្នុងផ្នែក 1.4.1 ។ ការត្រួតពិនិត្យទទឹងជីពចរដំណើរការដោយផ្ទាល់ទៅលើម៉ាស៊ីនបង្កើតជីពចរ និងមាន 16 មុខតំណែង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យលៃតម្រូវទទឹងជីពចរក្នុងចំនួនប្រហែល 15 បង្កើនស្មើគ្នា។ ឡូតិ៍នៃជីពចរធម្មតា និងទទឹងជីពចរធម្មតាជាមុខងារនៃការកំណត់ការគ្រប់គ្រងមាននៅក្នុង web បទបង្ហាញ។

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (17)

រូបភាពទី 11 ប្រើទួណឺវីសក្បាលសំប៉ែត 2.5 មីលីម៉ែត្រ ដែលរួមបញ្ចូលដើម្បីកែតម្រូវទទឹងជីពចរ និងការគ្រប់គ្រងអត្រាពាក្យដដែលៗ។

ច្រកកេះ
ច្រក Trigger In/Out មានមុខងារពីរ។ ប្រសិនបើលំយោលខាងក្នុងត្រូវបានប្រើ (នៅលើម៉ូដែល B) នោះច្រក Trigger ផ្តល់សញ្ញាទិន្នផលដែលធ្វើសមកាលកម្មជាមួយការបង្កើតជីពចរ។ នៅក្នុងរបៀបកេះដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ច្រក SMA អនុញ្ញាតឱ្យសញ្ញាកេះខាងក្រៅដើម្បីជំរុញម៉ាស៊ីនបង្កើតជីពចរ។ សូមមើលតារាង Specifications នៅក្នុងផ្នែកទី 1.4 សម្រាប់កម្រិតសញ្ញាត្រឹមត្រូវ និង port impedances។

លទ្ធផលអុបទិក
ទីបំផុតទិន្នផលអុបទិកត្រូវបានបើកដោយការបើកសន្ទះសុវត្ថិភាព។ នេះត្រូវបានធ្វើដោយការបង្វិលលឺផ្លឹបឭតាមរយៈ 180 °។ មេដែកនឹងកាន់លឺផ្លឹបឭទាំងនៅក្នុងទីតាំងបើកចំហ ឬបិទ។ ចំណាំថាឧបករណ៍បិទត្រូវបានភ្ជាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍។

ថែទាំ និងសម្អាត

ឡាស៊ែរ NPL មិនគួរត្រូវការការថែទាំទៀងទាត់ទេ។ បើចាំបាច់ ផ្ទះអាចត្រូវបានសម្អាតដោយប្រើក្រណាត់ទន់ដែលមានសំណើមជាមួយនឹងឧបករណ៍សម្អាតកញ្ចក់ស្រាល។ កុំប្រើអាសេតូន សារធាតុរំលាយគីមី ឬដំណោះស្រាយលាងសម្អាតខ្លាំង ហើយកុំបាញ់ថ្នាំសម្អាតដោយផ្ទាល់ទៅលើគ្រឿង។ សូមមើលជំពូកទី 6 សម្រាប់ការណែនាំអំពីការសម្អាតកញ្ចក់។

NPL មិនមានសមាសធាតុដែលអាចផ្តល់សេវាអ្នកប្រើប្រាស់បានទេ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាកើតឡើង សូមទាក់ទងផ្នែកជំនួយបច្ចេកទេសរបស់ Thorlabs (techsupport@thorlabs.com) កុំរុះរើអង្គភាព។
សូមមើលការណែនាំអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាខាងក្រោមសម្រាប់ជំនួយជាមូលដ្ឋាន។

ការដោះស្រាយបញ្ហា និងជួសជុល

បញ្ហា ការត្រួតពិនិត្យដែលបានណែនាំ
 

 

 

គ្មានលទ្ធផល

ពិនិត្យមើលថាថាមពលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ និងភ្ជាប់បានត្រឹមត្រូវ។ ពិនិត្យមើលថាកុងតាក់សោត្រូវបានបើក។

បញ្ជាក់ថាឡាស៊ែរត្រូវបានកំដៅឡើង (30 - 60 វិនាទី) ។ បញ្ជាក់សៀគ្វីអន្តរកម្មបានបញ្ចប់។

ពិនិត្យ​មើល​ថា​ភ្លើង LED បញ្ចេញ​ពន្លឺ​ជា​បន្តបន្ទាប់។ ពិនិត្យមើលថាសញ្ញាកេះកំពុងត្រូវបានផ្តល់។

ពិនិត្យមើលថាឧបករណ៍បិទបើក។

Beam ត្រូវបានបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ ពិនិត្យ​មើល​ថា​តើ​កញ្ចក់​កខ្វក់​ឬ​អត់។ បើដូច្នេះ សូមមើលការណែនាំអំពីការសម្អាតនៅក្នុង "Lens is Dirty"។
 

កញ្ចក់គឺកខ្វក់

ផ្លុំធូលីដែលរលុងចេញដោយខ្យល់ស្ងួត។

ប្រសិនបើកញ្ចក់ត្រូវការការសម្អាតបន្ថែម សូមជូតថ្នមៗជាមួយនឹងជាលិកាកែវដែលមានសំណើមជាមួយនឹងជាតិអាល់កុល isopropyl ឬ methyl ។ កុំលាបដំណក់សារធាតុរំលាយដោយផ្ទាល់ទៅកែវភ្នែក។ កុំប្រើអាសេតូនឬសារធាតុរំលាយឈ្លានពានផ្សេងទៀត។

 

 

ថាមពលគឺទាប

NPL64A៖ ពិនិត្យមើលប្រេកង់កេះ។

ធាតុ # បច្ច័យ B៖ ពិនិត្យមើលប្រេកង់កេះ និងការកំណត់នៃទទឹងជីពចរ និងការគ្រប់គ្រងអត្រាពាក្យដដែលៗ។

ធាតុ # បច្ច័យ C៖ ពិនិត្យការកំណត់ប្រេកង់កេះ និងទទឹងជីពចរ។

ការចោល
Thorlabs ផ្ទៀងផ្ទាត់ការអនុលោមតាមរបស់យើងជាមួយនឹងការណែនាំរបស់ WEEE (កាកសំណល់អគ្គិសនី និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក) របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប និងច្បាប់ជាតិដែលត្រូវគ្នា។ ដូច្នោះហើយ អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយទាំងអស់នៅក្នុង EC អាចត្រលប់មកវិញនូវ "ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត" ឧបករណ៍អគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកប្រភេទ I ដែលត្រូវបានលក់បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 13 ខែសីហា ឆ្នាំ 2005 ទៅ Thorlabs ដោយមិនគិតថ្លៃលើការចោល។

គ្រឿងដែលមានសិទ្ធិត្រូវបានសម្គាល់ដោយស្លាកសញ្ញា "wheelie bin" ដែលត្រូវបានកាត់ចេញ (សូមមើលខាងស្តាំ) ត្រូវបានលក់ទៅឱ្យ ហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន ឬវិទ្យាស្ថាននៅក្នុង EC ហើយមិនត្រូវបានបំបែកចេញ ឬកខ្វក់ឡើយ។ ទាក់ទង Thorlabs សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ ការព្យាបាលកាកសំណល់គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកផ្ទាល់។ ឯកតា "ចុងបញ្ចប់នៃជីវិត" ត្រូវតែប្រគល់ទៅឱ្យ Thorlabs ឬប្រគល់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានឯកទេសក្នុងការស្តារកាកសំណល់។ កុំបោះចោលអង្គភាពក្នុងធុងសំរាម ឬកន្លែងចោលសំរាមសាធារណៈ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការលុបទិន្នន័យឯកជនទាំងអស់ដែលផ្ទុកនៅលើឧបករណ៍មុនពេលបោះចោល។

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (18)

Thorlabs ទំនាក់ទំនងទូទាំងពិភពលោក
សម្រាប់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស ឬការសាកសួរផ្នែកលក់ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ www.thorlabs.com/contact សម្រាប់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងចុងក្រោយបំផុតរបស់យើង។

THORLABS-NPL-Series-Nanosecond-Pulsed-Laser-FIG- (19)

 

ទីស្នាក់ការ​ក​ណ្តា​ល​របស់​ក្រុមហ៊ុន
Thorlabs, Inc.
43 Sparta Ave
ញូតុន រដ្ឋ New Jersey 07860
សហរដ្ឋអាមេរិក
sales@thorlabs.com
techsupport@thorlabs.com

ក្រុមហ៊ុនផលិតផលិតផល
Thorlabs, Inc.
43 Sparta Ave
ញូតុន រដ្ឋ New Jersey 07860
សហរដ្ឋអាមេរិក
sales@thorlabs.com
techsupport@thorlabs.com

អ្នកនាំចូល EU
Thorlabs GmbH
Munchner Weg ១
D-85232 Bergkirchen
អាល្លឺម៉ង់
sales.de@thorlabs.com
europe@thorlabs.com

អ្នកនាំចូលចក្រភពអង់គ្លេស
Thorlabs Ltd.
204 Lancaster Way Business Park
Ely CB6 3NX
ចក្រភពអង់គ្លេស
sales.uk@thorlabs.com
techsupport.uk@thorlabs.com

www.thorlabs.com

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

សំណួរ: តើខ្ញុំត្រូវកែតម្រូវអាំងតង់ស៊ីតេឡាស៊ែរដោយរបៀបណា?
A: ដើម្បីកែតម្រូវអាំងតង់ស៊ីតេឡាស៊ែរ សូមមើលផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់...

សំណួរ៖ តើកាលវិភាគថែទាំដែលបានណែនាំជាអ្វី?
A: កាលវិភាគថែទាំដែលបានណែនាំរួមមានការសម្អាតអុបទិកជាទៀងទាត់ និងពិនិត្យមើលការតភ្ជាប់រលុងណាមួយ…

ឯកសារ/ធនធាន

THORLABS NPL Series Nanosecond Pulsed Lasers [pdf] ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
NPL94C, NPL Series Nanosecond Pulsed Lasers, NPL Series, Nanosecond Pulsed Lasers, Pulsed Lasers, Lasers

ឯកសារយោង

ទុកមតិយោបល់

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។ វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ *