激光遥感

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激光遥感相关的资讯

  • 北京采用激光遥感检测机动车排放
    6月26日,北京市东四环辅路一个检测点实时显示经过车辆的尾气排放检测结果(上图) 检测点的工作人员在监控实时检测数据(下图,拼版照片)。新华社记者公磊摄   6月26日,工作人员在北京市东四环辅路一个检测点架设遥感检测设备。新华社记者公磊摄   当日,为进一步控制机动车污染排放、改善空气质量,北京启动全市范围内的机动车排放激光遥感检测专项执法活动。激光遥感检测是利用遥感设备对机动车尾气中不同物质的吸收光谱进行分析,从而检测出尾气中各种污染物的浓度值。它能够在不影响机动车正常行驶的情况下,对机动车的动态排放进行实时检测。   据统计,北京市目前机动车保有量已超过530万辆,机动车排放污染已经成为影响北京空气质量的主要污染源。特别是机动车排放产生的PM2.5约占北京市全部PM2.5来源的22.2%。
  • 研究生利用激光遥感制作实时监测雾霾探测仪
    历经连续多天的雾霾天气,北京终于拨霾见日,大快人心。然而,民众对空气质量的担忧恐慌情绪,却不会像雾霾一样散去。面对日益紧迫的雾霾问题,除了戴上防霾口罩,我们又能做些什么?......雾霾之下,没有看客,我们每个人都应该积极行动起来,你知道吗?西安的一群大学生为我们做了一个良好的表率。  前不久,西安理工大研究生代晨昱和同学们发明了一款便携式雾霾空间分布激光探测仪,可以实时监测大气污染物的仪器,打破了传统环保部门测量大气污染物的方法,将激光遥感技术应用到了雾霾监测领域。据悉,该仪器还荣获了陕西省大学生课外学术科技作品大赛一等奖。  打破陈规 用激光遥感监测领域  目前,相关部门监测大气污染物主要采用的是直接称重、多点监测、人工取样等方法,上述方法都仅是单点测量。例如直接称重法,是抽取等量空气将污染物停留在过滤膜上,直接称其重量,计算单位体积中的污染物浓度。而多点监测需要架设许多仪器,不仅耗时耗力,还不具有实时性。因为大气是流动的,往往当工作人员把仪器上的数据整理出来时,污染源的位置、雾霾污染的空间分布等已经发生了变化。  实际上,城市每个区域的PM2.5数值都不一样,而且数据也是不断变化的,这就让代晨昱萌生了用专业知识发明一种可以实时监测大气污染物的仪器的想法。经过近两年努力,他和同学们完成了设计发明工作。探测仪弥补了现有雾霾探测仪无法进行大面积探测的缺陷,大大拓展了探测距离。这款仪器的夜间探测距离为10-20 km,白天探测距离为5-8km。  探测仪整体系统主要由激光发射系统、光学接收系统、光电探测系统、数据采集处理系统及三维扫描控制系统五部分组成。代晨昱解释,这套系统主要运用了光散射和光测距两大原理。由激光发射系统发出脉冲激光进入大气,激光与大气中的雾霾颗粒发生散射后,由光学接收系统接收后向散射回波信号,再由光电探测系统将光信号转换为电信号,最后由数据采集处理系统利用模拟探测方式完成数据采集与处理。  实时监测,雾霾无处逃遁  这款便携式雾霾空间分布激光探测仪,相较于单点测量,扩大了探测范围,还可对污染源的位置、污染程度、污染物的扩散方式及传播途径进行实时监测,继而对雾霾污染的出现提前预警,使有关部门前移工作关口,采取应对措施缓解污染问题。弥补了现有雾霾探测仪无法进行大面积探测的缺陷,大大拓展了探测距离。这款仪器的夜间探测距离为10-20 km,白天探测距离为5-8km。  以城区面积约为860余平方公里的西安市为例,实验表明,4-6台探测仪就可以实现整个西安市区的覆盖探测,工作效率着实提升了不少。  代晨昱表示,这款仪器可以与现有的颗粒物监测仪器设备配合工作,不仅可以弥补现有仪器的缺陷,配合工作后测试出来的结果精度更高。他们也期待可以和有关单位部门、企业合作,为治污减霾贡献出自己的一份力量。  年轻的大学生也懂得要以己之力,为社会贡献一份力量。身为地理信息行业的从业者,手握各种地理空间技术,在这场休戚与共的雾霾反击战中,也应多思考,多行动,多出力,守护苍穹之下的那片蓝天。
  • 北京将装150套固定遥感监测设备
    &ldquo 尾气遥测,合格&rdquo ,随着车辆正常驶过,黄色和绿色的字体在黑屏幕上跳动,白色的遥感车旁,工作人员正记录着数据。北京市机动车排放管理中心副主任厉凛楠介绍,北京将加强整治机动车污染,增加遥感车的数量,在全市重要路段安装150套固定式遥感监测设备。   采用激光遥感监测技术检测机动车排放,是指利用遥感设备发出的部分光红外光和紫外光照射机动车尾气,对尾气中不同物质的吸收光谱进行分析,检测出一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOX)的浓度。   目前,北京机动车保有量已达550余万辆,机动车排放的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物分别占空气污染总量的86%、32%、56%。PM2.5来源中,机动车排放占本地排放源的31.1%。   厉凛楠介绍,遥感车能够在不影响机动车正常行驶的情况下,对机动车的动态排放进行实时检测,具有检测速度快(0.7秒检测一辆车)、效率高、监测范围广、节省人力的特点,已在很多发达国家和地区采用。   &ldquo 遥感监测,填补了对上路行驶的机动车的监管空白&rdquo ,厉凛楠说。他指出,遥感检测车是执法的重要方式,为北京机动车排放监管增添了新手段,增加了执法检查的科技含量。   他介绍,数据将自动进入数据库,对于检测超标的车辆,将通过发送短信、书面信件等通知车主进行维修,罚款300元。他说,通过对大量监测数据的分析,评估机动车年检场尾气检测工作情况,可有针对地加强机动车检测场的管理 也可筛选出排放水平较高的机动车类型,加强对车辆的治理。   他介绍,目前北京各区县环保部门积极协调交管部门,在全市85个遥感监测点位开展执法检查,市环保局购置了19辆激光遥感检测车配发给全市各区县及亦庄经济开发区,在全国率先对上路行驶的机动车尾气排放实施大规模动态监测。   2014年前9个月里,北京市遥感监测597万余辆,处罚超标车4168辆。   &ldquo 将不断扩大应用范围&rdquo ,厉凛楠说。他称,在充分发挥现有移动式遥感监测车灵活特性的基础上,北京将补充20辆搭载新型汽柴一体化遥测设备的监测车,并在全市重要路段安装150套固定式遥感监测设备,&ldquo 搭建全市的遥感监测网络信息平台。&rdquo

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  • 【转帖】遥感技术在大气环境监测中的应用综述

    遥感技术具有监测范围广、速度快、成本低,且便于进行长期的动态监测等优势, 还能发现有时用常规方法难以揭示的污染源及其扩散的状态, 它不但可以快速、实时、动态、省时省力地监测大范围的大气环境变化和大气环境污染, 也可以实时、快速跟踪和监测突发性大气环境污染事件的发生、发展, 以便及时制定处理措施, 减少大气污染造成的损失。因此,遥感监测作为大气环境管理和大气污染控制的重要手段之一, 正发挥着不可替代的作用。1  大气环境遥感监测技术的基本原理遥感监测就是用仪器对一段距离以外的目标物或现象进行观测,是一种不直接接触目标物或现象而能收集信息,对其进行识别、分析、判断的更高自动化程度的监测手段。它最重要的作用是不需要采样而直接可以进行区域性的跟踪测量,快速进行污染源的定点定位,污染范围的核定,污染物在大气中的分布、扩散等,从而获得全面的综合信息。根据所利用的波段, 遥感监测技术主要分为紫外、可见光、反射红外遥感技术 热红外遥感技术和微波遥感技术三种类型。大气环境遥感监测作为遥感技术应用中较为重要的内容之一,在业务上不同于常规气象要素的监测。常规气象要素遥感监测[1 ] 主要是指测量大气的垂直温度剖面、大气的垂直湿度剖面、降水量及频度、云覆盖率(云量和云层厚度) 和长波辐射、风(风速和风向) 、地球辐射收支的测量等。而大气环境遥感则是监测大气中的臭氧(O3 ) 、CO2 、SO2 、甲烷(CH4 ) 等痕量气体成分以及气溶胶、有害气体等的三维分布。这些物理量通常不可能用遥感手段直接识别,但由于水汽、二氧化碳、臭氧、甲烷等微量气体成分具有各自分子所固有的辐射和吸收光谱特征,如影响水汽分布的主要光谱波长在017μm , O3在0155~0165μm 之间存在一个明显的吸收带等,因此我们实际上可通过测量大气散射、吸收及辐射的光谱特征值而从中识别出这些组分来。研究表明,在卫星遥感中,有两个非常好的大气窗可以用来探测这些组分,即位于可见光范围内的0140~0175μm 的波段范围和在近红外和中红外的0185μm、1106μm、1122μm、1160μm、2120μm 波段处。2  大气环境遥感监测技术的应用大气环境遥感监测技术按其工作方式可分为被动式遥感监测和主动式遥感监测,被动式遥感监测主要依靠接收大气自身所发射的红外光波或微波等辐射而实现对大气成分的探测 主动式遥感监测是指由遥感探测仪器发出波束、次波束与大气物质相互作用而产生回波,通过检测这种回波而实现对大气成分的探测。由于主动式大气探测仪器既要发射波束,又要接收回波,通常将这种方式称为雷达工作方式。根据遥感平台的不同,大气环境遥感监测又可分为天基、空基遥感和地基遥感。天基、空基遥感是以卫星、宇宙飞机、飞机和高空气球等为遥感平台,地基遥感则是以地面为主要遥感平台。本文将根据大气环境遥感监测技术的工作方式和遥感平台的不同,从四个方面来介绍大气环境遥感监测技术在实际中的应用。2. 1  大气环境的被动式空基遥感监测目前利用被动式空基遥感对大气环境监测主要包括:对臭氧层的监测,对大气气溶胶和温室气体如CO2 、甲烷(CH4 ) 的监测,对大气主要污染物、大气热污染源以及突发性大气污染事故如沙尘暴等的监测。大气环境污染主要体现在大气污染物上,大气污染物的种类约有数千种,已发现有危害作用而被人们注意到的有一百多种,其中大部分为有机物。本文为了论述的方便,将大气污染的主要污染物按污染区域及污染性质分为三大类,第一类为区域性污染的大气污染物,主要有二氧化硫、氮氧化物、大气颗粒物(包括可吸入颗粒物) 、有机污染物等 第二类为灾害性大气污染,如沙尘暴、有毒气体的泄漏等 第三类为在全球变化中起着不可忽视作用的污染物,如对流层气溶胶、臭氧(O3 ) 、CO2 、甲烷(CH4 ) 等。本文将针对以上三大类污染物来介绍被动式空基遥感在大气环境监测中的应用。21111  区域性大气污染物的被动式空基遥感监测利用遥感对大气环境进行监测的其中一个方面是对区域性大气污染物的监测,然而区域性大气污染信息是叠加于多变的地面信息之上的微弱信息,这些物理量通常不可能用遥感手段直接识别,提取非常困难,一般的地物提取方法均不实用。目前常用的方法主要有两类,一类是根据污染地区地物反射率发生变化,边界模糊的情况来对大气污染情况进行估计[2 ,3 ] 另一类是间接方法,主要根据树叶中SO2 等污染物含量与遥感数据中植被指数的关系估计大气污染的情况[4 ] 。王雪梅、邓孺孺等[5 ] 分析了卫星遥感像元信息构成的物理机制, 将像元信息概化为土壤、植被、水体等基本信息类型的线性集合与污染气体( SO2 ,NOx) 信息的简单叠加,首次从TM 卫星数据直接定量提取珠江口地区大气污染气体累加浓度信息。实验结果表明,所提取的污染信息满足精度要求。有学者[6 ,7 ] 用红外航片资料研究了环境污染区与植被的响应关系,指出受污染杨树与正常健康的杨树相比,光谱发射率在近红外波段(017~111) 有较大幅度的下降,而在红波段(016~017) 则有所增加,叶绿素指数也迅速减少,因此叶绿素指数可成为反映大气污染的一个重要指标。L. BRUZZONE[8 ] 等利用搭载在ERS - 2 卫星上的GOME 和ATSR - 2 传感器所接收到的数据,通过两种方法对生物燃烧排放到对流层中的NO2进行了计算,一种是假设这两种传感器所获得的数据与NO2浓度之间存在线性关系 另外一种是用基于辐射传输方程神经网络的非线性无参数方法来反演NO2 浓度。实验结果表明,这两种方法在实际反演NO2 浓度时效果较好。S. CORRADINI 等人[9 ] 根据aster 数据, 利用劈窗算法( the split2window technique) 计算了意大利Mt Etna 火山排放的SO2 ,试验证明,运用该方法可较为准确地计算出SO2的分布。21112  灾害性大气污染———沙尘暴的被动式空基遥感监测利用遥感技术对大气环境进行监测的另一个方面是对大气污染事故的监测,如对沙尘暴的监测。沙尘暴是严重的生态环境问题,同时也是严重的大气污染问题,它突发性强,危害巨大,当沙尘暴发生时,大量沙尘粒子悬浮于空中并随风移动,对人畜及环境造成极大危害。沙尘暴属于大气气溶胶的一种极端情况。在气象学中,沙尘暴是指强风从地面卷起大量沙尘,使空气很浑浊,水平能见度小于110km 的灾害性天气现象。周明煜等[10 ] 利用NOAAPAVHRR 资料分析了1993 年4月北京、天津上空沙尘暴特性,得到在沙尘暴发生时,AVHRR 可见光通道1 和可见光通道2 的反射率都有增加,沙尘暴强度越大,反射率增加越大,但仅给出了反射率增加的大小,而没有根据卫星反射率的变化对沙尘暴进行定量研究。目前对沙尘暴的遥感监测主要是利用GMS 和NOAAPAVHRR 数据,其研究表明, GMS 的红外通道数据有利于确定沙尘暴的位置,同时它所具有的高时间分辨率(1h) ,更有利于大尺度监测沙尘暴的运动轨迹[11~14 ] 。由于NOAAPAVHRR 数据不但可以监测到沙尘暴反射辐射特性[15 ,16 ] ,而且可以在较大尺度上监测到沙尘暴的时空分布[11 ,12 ] ,因此是目前沙尘暴研究和监测的主要遥感信息源。

激光遥感相关的资料

激光遥感相关的仪器

  • SIGIS 2 是一款基于单点检测的红外光谱仪和扫描系统的遥感遥测成像红外光谱仪。它能对气体云团自动进行远距离鉴定、定量和化学成像。SIGIS 2 是一种被动式红外遥感系统,无需外部光源或反射光学元件。SIGIS 2 可以在视频图像上设定测量区域,自动测试,自动分析测试结果,并可将化学成像叠加到视频图像上。SIGIS 2 系统应用于工业设施监控、环境保护、大气和火山等研究。值得一提的是,SIGIS 2 作为必备装备广泛应用于世界各国的紧急响应体系中。主要特点 扫描式气体成像系统 自动、实时鉴定和定量各种气体,包括各种有机和无机气体 被动式远距离探测(标配红外专用望远镜),无需外部光源或反射光学元件 高光通量及低噪声,灵敏度高 自动补偿和扣除大气中各种干扰气体对测试结果的影响 系统自动标定,无需再用目标气体进行标定 提供大量实时的光谱库和扩展的离线库(TIC和CWA) 可实现连续(24/7)监控 可见光视频和红外摄像头确保系统昼夜皆可使用 数据可自动上传到服务器 360°全方位监控 为一般用户和专家提供的各种软件包,简单易用。应用SIGIS 2 能 24/7 连续测量,能自动实时鉴定和定量各种气体,包括各种有机和无机气体,可以用于监控工业设施的气体泄漏、环境保护和大气应用及学术研究,比如火山学研究,以及各种大型会议的安全保障等。SIGIS 2 也是全球国应急反应部队的必备装备,用于对灾难或事故发生时释放的潜在有害气体进行监测和危险评估,还用于监控各种大型会议和活动,比如,政治峰会或大型国际体育赛事,防止化学品威胁、实现快速、应急响应。
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  • LB-RD2000便携式甲烷激光遥感探测仪-100米产品介绍:便携式甲烷激光遥感探测仪采用灵敏的二极管激光吸收光谱技术(简称TDLAS技术),利用甲烷分子的特征吸收进行探测,其不受其它气体成分的干扰。当仪器工作时首先通过激光器控制单元控制激光器功率,输出稳定的近红外激光,检测激光孔发射出激光通过待检测的天然气泄漏气团,甲烷气体对该激光会产生吸收,吸收后的激光通过漫反射被镜片接收,通过数据采集和分析给出甲烷气体泄漏的浓度信息,最终给出显示与报警。适用范围:便携式甲烷激光遥感探测仪可实现对天然气泄漏区域进行检测,石油、石化、消防应急、城市燃气管网、小区户内、天然气场站、煤改气用户、沼气、瓦斯、煤层气等场合均能适用,并准确检测泄漏点。 特点:遥测 高选择性和高灵敏度、无其它气体干扰检测时间仅需0.1秒紧凑、体积小、重量轻、易于操作和不需维护蓝牙传输功能将仪器所有检测信息传输到手机(需定制)蓝牙耳机适合在嘈杂环境中使用(需定制) 技术参数:可探测气体类别:甲烷及含甲烷成分的气体测 量 范 围:0~99999ppm*m灵 敏 度:5ppm*m测 量 速 度:<0.1s测 量 精 度:±10%测 量 距 离:100m工 作 温 度:-20~50℃储 存 温 度:-55~60℃供 电 方 式:可充电式锂电池,标配两块电池可拆卸可更换可独立充电工 作 时 间:约12小时显示与报警:彩色液晶屏、声光报警、屏幕报警激光安全等级:1级防爆安全等级:本安型防爆 Exib Ⅱ AT3防尘防水等级:IP65整机尺寸:200mm*200mm*100mm 重 量:800g
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  • 易科泰推出轻便型、一体化、多传感器无人机遥感作物表型研究监测技术方案——Ecodrone UAS-4 Pro轻便型一体式多光谱-激光雷达遥感系统:1.基于自主专利UAS-4遥感平台技术,兼具轻便型和多功能特点2.同时搭载多光谱成像、激光雷达及RGB成像,作业时间大于20分钟3.一次飞行可同步获取5/10个光谱波段、高密度点云数据及RGB,作业效率事半功倍4.厘米级多光谱地面分辨率,50m高度地面分辨率达3.4cm,30m高度(用于田间高通量作物表型分析)地面分辨率可达2cm5.LiDAR-RGB:标配精确度2.5cm,回波次数3,FOV 70.4度,可选配其他规格;RGB成像为Sony APS-C Exmor CMOS传感器,20MP像素,FOV 83度6.应用于精准农业研究、作物表型遥感、病虫害监测、农作物产量评估、森林遥感监测、碳源汇监测评估、生态环境调查监测、生物多样性监测等、生物固碳研究等领域 主要技术指标:分析测量参数:1.冠层结构参数:NDVI、NDRE、DVI、VOG、NDWI、GCI、LCI等2.R/G/B指数,如绿度指数等3.可测量光利用效率、浅水环境(气溶胶、浮质等)、叶绿素效率或红边坡度等(10通道)4.激光雷达参数:高密度真彩色点云、三维测量数据、分类点云、DOM、DSM、DTM、DHM等应用案例一:不同胁迫条件下水稻表型分析易科泰光谱成像与无人机遥感技术研究中心使用Ecodrone无人机遥感系统对某水稻田进行表型分析。基于NDVI和NDRE结果可以看出,除水稻田边缘部分外整体指数数值较高,说明作物叶绿素含量和绿色部分生物量较高,几乎使NDVI数值达到了饱和。而从NDRE图可以更为清晰的看出不同处理条件下水稻生理特性的差异,通常NDRE数值越高反应着植株越健康。 基于无人机多光谱数据进一步研究验证筛选出种植品种、种植密度和施肥用量的最优组合,可以有效减少资源浪费,缓解氮肥流失造成的环境问题,并可结合LiDAR结构信息及实际测量的理化数据建立拟合模型,用以反演作物生化及生物量指标,实现精准农业生产研究。应用案例二:人工松林生长监测易科泰光谱成像与无人机遥感研究中心利用自主研发的Ecodrone激光雷达无人机遥感系统,对某农田-人工林地带进行了LiDAR遥感作业。 通过LiDAR点云剖面高度测量并结合DHM模型,随机选取A地块人工松林15个点,提取其高度值,求取平均值为161cm,而地面人工采样实测结果大部分高度落在1.6-1.7m区间,吻合度较高。 实验表明,基于Ecodrone激光雷达无人机遥感技术,测量获取的LiDAR三维信息,结合地面采样实测结果,对植被精准分类、监测树木/作物不同生长阶段的特点、评估生物量及指导施肥具有重要意义。应用案例三:不同生长阶段冬小麦冠层结构变化监测基于反射光谱计算的叶面积指数(LAI)等相关指标监测冠层密度,对于理解和预测土壤-植物-大气系统中的循环过程以及指示作物健康和农场管理中产量估计具有重要作用。德国和比利时学者使用无人机Lidar和多光谱遥感成像系统对德国Selhausen的ICOS冬小麦大田区域进行了7次数据采集,时间跨度由2020年4月1日至7月21日,评估了Lidar-多光谱技术在精准农业冠层结构估计中的应用潜力。 研究结果表明,在冬小麦成熟之前的生长阶段中,基于Lidar数据衍生的植物面积指数(PAI)与通过地面设备采集的绿色面积指数(GAI)值具有高度一致性,与多光谱成像获取的GAI估计值也密切相关,可准确反映冬小麦生长过程中在空间结构上的变化。通过每个采集时段(12/05、26/05、09/06、23/06)点云数据创建的数字地表模型DSM减去数字地形模型DTM(01/04,生长季节开始时),也能对冬小麦高度进行有效估算。同时,使用多光谱数据补偿Lidar PAI,可以区分绿色植被面积指数与非绿色植被面积指数,在整个作物生长周期互相补充,进行作物建模,以实现精准施肥、作物管理和碳储存估算等。 易科泰生态技术公司致力于生态-农业-健康研究发展与创新应用,为精准农业研究、作物表型遥感、病虫害监测、农作物产量评估、森林遥感监测、碳源汇监测评估、生态环境调查监测、生物多样性监测等、生物固碳研究等领域提供无人机及近地遥感全面技术方案。 参考文献:[1] Bates J S , Montzka C , Schmidt M , et al. Estimating Canopy Density Parameters Time-Series for Winter Wheat Using UAS Mounted LiDAR[J]. Remote Sensing, 2021, 13(4):710.
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激光遥感相关的耗材

  • 1064nm灯泵浦激光器
    这款1064nm灯泵浦激光器是闪光灯泵浦的1064nm纳秒激光器,闪光灯换取非常方便,高可靠性,水冷和空冷均可,这款1064nm灯泵浦激光器非常适合遥感探测, 激光光谱,材料处理,OPO泵浦和等离子体研究。1064nm灯泵浦激光器和1064nm激光器特色:耐用,换取闪光灯方便,高可靠性, 水冷---空冷可选 紧凑设计1064nm纳秒激光器,1064nm激光器应用: 远程遥感 激光光谱研究 材料处理 OPO泵浦 等离子研究 1064nm灯泵浦激光器,1064nm纳秒激光器,1064nm激光器技术参数 型号 200-30 400-20 1000-20 1200-10 1500-5 1500-40 波长 (nm) 1064 1064 1064 1064 1064 1064 能量(mJ) 200 400 1000 1200 1500 1500 脉宽(ns) 8 10 10 10 10 100x103 发散角(mrad) 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 重复频率(Hz) 30 20 20 10 5 40 脉冲稳定性(百分之) 3 3 3 3 3 3 光束直径(mm) 6 6 8 9 9 8 激光头重量(kg) 2.5 3.0 3.5 4.0 4.0 3.5
  • 军用激光器
    军用激光器筱晓光子供应军用激光器,基于当今最先进的激光技术提供前所未有的性能和可靠性,可以在振动和温度变化等极其恶劣的环境下进行稳定操作。该系列军用激光器具有脉宽短、峰值功率高、传导制冷的特性,广泛应用于:激光雷达、激光测距、激光诱导、遥感、防撞、材料加工、光谱学,并且适用于要求空间极限的激光雷达和短波红外成像。此外,Nd:YAG倍频激光器(532nm、355nm、266nm),可按需求进行定制。ModelWavelengthPulse energyA. powerPulse widthRep. rateBeam qualityTID-1064-501064nm50mJ5W3ns100Hz10TID-1064-801064nm 80mJ4W3ns50Hz5TID-1064-2001064nm200mJ6W3ns30Hz5TID-1572-101572nm10mJ1W3ns100Hz10TID-1572-201572nm20mJ1W3ns50Hz5TID-1572-401572nm40mJ1.2W3ns30Hz5Dimensions of the lasers: 185×185×102mm3 or 259×185×120mm3
  • 2μm激光线反射镜
    &bull 2µ m时的反射率为99.8%&bull 在1900-2200nm范围内,99.5%的平均反射率&bull 高激光损伤阈值&bull 提供多种激光线反射镜选项通用规格波长范围 (nm):1900 - 2200基底:Fused Silica (Corning 7980)后表面:Commercial Polish有效孔径 (%):90涂层:Laser Mirror (1900-2200nm)涂层规格:Rabs 99.80% @ 2000nm @ 45° AOIRavg 99.5% @ 1900 - 2200nm @ 45° AOI平行度(弧分):3表面平整度 (P-V):λ/10表面质量:10-5产品介绍TECHSPEC® 2µ m激光线反射镜设计为在45°入射角下,2µ m时的绝对反射率99.8%。这些反射镜由高质量的熔融二氧化硅制成,设计用于高功率激光源。这些反射镜有12.7、25.4和50.8mm的标准尺寸,可以很容易地集成到现有的激光系统中。TECHSPEC® 2µ m激光线反射镜具有λ/10表面平坦度和10-5表面质量,可确保在敏感激光应用中减少散射。这些反射镜非常适合医疗外科、皮肤科、激光多普勒测速仪(LDV)和遥感等应用。产品信息标题产品编码2000nm Laser Line Mirror, 45° AOI, 12.7mm Dia., 6.35mm Thick27-5632000nm Laser Line Mirror, 45° AOI, 25.4mm Dia., 6.35mm Thick27-5652000nm Laser Line Mirror, 45° AOI, 50.8mm Dia., 9.53mm Thick27-567

激光遥感相关的试剂

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