THORLABS NPL Series Nanosecond Pulsed Lasers

ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល
សេចក្តីផ្តើម
- ការប្រើប្រាស់ដោយចេតនា៖ NPL Series Nanosecond Pulsed Lasers ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់…
- ការពន្យល់អំពីការព្រមានអំពីសុវត្ថិភាព៖ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការគោរពតាមការព្រមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់…
- ការពិពណ៌នា៖
- ស៊េរីចប់view៖ ស៊េរី NPL ផ្តល់ជូន…
- ទិន្នន័យបច្ចេកទេស៖ លក្ខណៈបច្ចេកទេសលម្អិត…
- ធាតុចូល និងការត្រួតពិនិត្យ៖ ការណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់…
សុវត្ថិភាព
- សុវត្ថិភាពឡាស៊ែរ៖ វិធានការសុវត្ថិភាពផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ប្រព័ន្ធឡាស៊ែរដែលមានធាតុ # បញ្ចប់ដោយ A, B, ឬ C…
ការដំឡើង
- បញ្ជីវេចខ្ចប់៖ ធាតុដែលរួមបញ្ចូលក្នុងកញ្ចប់សម្រាប់ធាតុផ្សេងគ្នា # ការបញ្ចប់...
- មគ្គុទ្ទេសក៍ចាប់ផ្តើមរហ័ស៖ មគ្គុទ្ទេសក៍ជាជំហាន ៗ ដើម្បីរៀបចំ និងដំឡើងស៊េរី NPL យ៉ាងរហ័ស…
ប្រតិបត្តិការ
- ដ្យាក្រាមប្លុក៖ ការបង្ហាញរូបភាពនៃធាតុផ្សំ និងការតភ្ជាប់…
- ថាមពល៖ ការណែនាំអំពីការបើក និងបិទ NPL Series…
សេចក្តីផ្តើម
គោលបំណងប្រើប្រាស់
ផលិតផលទាំងនេះមានបំណងប្រើប្រាស់ជាប្រភពឡាស៊ែរល្បឿនលឿនដែលមានទទឹងជីពចរ nanosecond និងដំណើរការនៅក្នុងបរិយាកាសមន្ទីរពិសោធន៍ជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាព និងសំណើមដែលបានគ្រប់គ្រង។
ផលិតផលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមការណែនាំដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ។ ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឱ្យការធានាមិនត្រឹមត្រូវ។
ការពន្យល់អំពីការព្រមានអំពីសុវត្ថិភាព
បង្ហាញព័ត៌មានដែលចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ ប៉ុន្តែមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ ដូចជាការខូចខាតដែលអាចកើតមានចំពោះផលិតផល។

សញ្ញាសម្គាល់ CE/UKCA នៅលើផលិតផលគឺជាការប្រកាសរបស់អ្នកផលិតថាផលិតផលនេះអនុលោមតាមតម្រូវការចាំបាច់នៃច្បាប់ស្តីពីសុខភាព សុវត្ថិភាព និងការការពារបរិស្ថានដែលពាក់ព័ន្ធរបស់អឺរ៉ុប។

និមិត្តសញ្ញាធុងសំរាមនៅលើផលិតផល គ្រឿងបន្លាស់ ឬការវេចខ្ចប់បង្ហាញថាឧបករណ៍នេះមិនត្រូវចាត់ទុកជាកាកសំណល់ក្រុងដែលមិនបានតម្រៀបទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែប្រមូលដោយឡែកពីគ្នា។

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



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

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។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន - ការប្រើប្រាស់ការត្រួតពិនិត្យ ឬការកែតម្រូវ ឬការអនុវត្តន៍នីតិវិធីផ្សេងៗ ក្រៅពីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅទីនេះ អាចបណ្តាលឱ្យមានការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្មដែលមានគ្រោះថ្នាក់។

ប្រព័ន្ធឡាស៊ែរដែលមានធាតុ # បញ្ចប់ដោយ A

ប្រព័ន្ធឡាស៊ែរដែលមានធាតុ #s បញ្ចប់ដោយ ខ

ប្រព័ន្ធឡាស៊ែរដែលមានធាតុ #s បញ្ចប់ដោយ គ

ការដំឡើង
បញ្ជីវេចខ្ចប់
- ប្រព័ន្ធឡាស៊ែរដែលមានធាតុ # បញ្ចប់ដោយ A
- ក្បាលឡាស៊ែរ NPL64A
- ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល DS15 +15 V
- ពីរ ECM225 អាលុយមីញ៉ូម Clamps
- Interlock Pin ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុង Interlock Port
- សំណុំនៃគ្រាប់ចុចសម្រាប់កុងតាក់សោ
- ការណែនាំអំពីការចាប់ផ្តើមរហ័ស និងសុវត្ថិភាព
- 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
- 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។
- តម្រង់ទិសឡាស៊ែរ ដើម្បីធានាថាធ្នឹមទិន្នផលនឹងត្រូវបានផ្ទុកដោយសុវត្ថិភាព។
- ភ្ជាប់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅនឹងក្បាល ហើយបន្ទាប់មកដោតការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅជាថាមពលមេ។
- សូមប្រាកដថា សន្ទះបិទបើកត្រូវបានបង្វិលទៅទីតាំងបិទ ហើយម្ជុលចាក់សោរនៅនឹងកន្លែងនៅពេលនេះ។ សៀគ្វី interlock ខាងក្រៅអាចត្រូវបានបន្ថែមនៅពេលក្រោយសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលកាន់តែងាយស្រួលនៃមុខងារសុវត្ថិភាព interlock ។
- ពាក់វ៉ែនតាសុវត្ថិភាពឡាស៊ែរ ប្រសិនបើស្ថានភាពរបស់អ្នកទាមទារវា។
- បើកកុងតាក់ថាមពលដោយប្រើប៊ូតុងបិទបើក។
- 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។
- ត្រូវប្រាកដថាឡាស៊ែរចង្អុលក្នុងទិសដៅសុវត្ថិភាព ហើយបន្ទាប់មកបង្វិលឧបករណ៍បិទទៅទីតាំងបើកចំហ។ សម្រាប់កំណែ B និង C នៃឡាស៊ែរ សូមចំណាំថាការលៃតម្រូវទទឹងជីពចរអថេរ និង/ឬការគ្រប់គ្រងអត្រាការផ្ទួននឹងផ្លាស់ប្តូរថាមពលទិន្នផលជាមធ្យម។
ចំណាំរូបរាងរបស់ធ្នឹមគឺមិនស៊ីមេទ្រីដូចធម្មតានៃឡាស៊ែរ diode រដ្ឋរឹង ដែលមិនប្រើសមាសធាតុអុបទិក anamorphic ដើម្បីរង្វង់ធ្នឹម។ ធាតុ Anamorphic ដូចជាគូព្រីម anamorphic អាចរកបានពី Thorlabs ។

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។

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

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 | ត្រូវតែបើកទំនាក់ទំនងស្ងួតជាធម្មតា មិនអនុវត្តវ៉ុលខាងក្រៅទេ។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។

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។

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។ ពិនិត្យមើលថាភ្លើង LED បញ្ចេញពន្លឺជាបន្តបន្ទាប់។ ពិនិត្យមើលថាសញ្ញាកេះកំពុងត្រូវបានផ្តល់។ ពិនិត្យមើលថាឧបករណ៍បិទបើក។ |
| Beam ត្រូវបានបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ | ពិនិត្យមើលថាតើកញ្ចក់កខ្វក់ឬអត់។ 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 ទំនាក់ទំនងទូទាំងពិភពលោក
សម្រាប់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស ឬការសាកសួរផ្នែកលក់ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ www.thorlabs.com/contact សម្រាប់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងចុងក្រោយបំផុតរបស់យើង។

ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន
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
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 |

