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BCX Einmoden-Dauerleistungsfaserlaserquelle BFSC - 800-1500W luftgekühlt
BCX Einmoden-Dauerleistungsfaserlaserquelle BFSC - 800-1500W luftgekühlt
BCX Einmoden-Dauerleistungsfaserlaserquelle BFSC - 800-1500W luftgekühlt
BCX Einmoden-Dauerleistungsfaserlaserquelle BFSC - 800-1500W luftgekühlt

BCX Einmoden-Dauerleistungsfaserlaserquelle BFSC - 800-1500W luftgekühlt

Die Faserlaser der BFSC-Serie sind portable und hocheffiziente Laser. Die BFSC (800-1500M) serienmäßige Einmoden-Dauerstrich-Faserlaser zeichnen sich durch eine äußerst hohe Strahlqualität, schnelle Schaltreaktionszeit, geringe Größe und geringes Gewicht aus. Mit einem Wellenlängenbereich von 1070 nm bis 1090 nm eignen sie sich hervorragend als Lichtquelle für tragbare Laseranwendungen.

Technische Parameter

Kennparameter

Prüfbedingungen

Mindestwert

Typischer Wert

Höchstwert

Einheit

Betriebsspannung - BFSC 800M

   

61 V

 

VDC

Betriebsspannung - BFSC 1200M

   

91 V

 

VDC

Betriebsspannung - BFSC 1500M

   

60V

 

VDC

Eingangsleistung - BFSC - 1500M

100 % Ausgang

   

4.6

KW

Eingangsleistung - BFSC - 1200M

100 % Ausgang

   

4.2

KW

Eingangsleistung - BFSC - 800M

100 % Ausgang

   

2.8

KW

Betriebliche Umgebungstemperatur

 

10

 

35

°C

Betriebsumgebungsluftfeuchtigkeit

 

10

 

80

%

Kühlmethode

   

Luftkühlung

   

Lagertemperatur

 

-10

 

60

°C

Gesamtabmessungen

 

424*379*160 (H*B*T)

   

mm

Gesamtgewicht - MFSC - 1500M

 

27 (±2)

   

Kg

Gesamtgewicht - MFSC - 1200M

 

26 (±2)

   

Kg

Gesamtgewicht - MFSC - 800M

 

25 (±2)

   

Kg

 

Produktmerkmale

1. Die Leistung kann kontinuierlich und präzise eingestellt werden, mit schneller Schaltreaktionsgeschwindigkeit und hoher Betriebsflexibilität.

2. Es verfügt über ein hochzuverlässiges Design mit hervorragender Stabilität; die Strahlqualität ist herausragend und die Ausgangsleistung ist genau und stabil.

3. Der Rumpf ist kompakt und klein dimensioniert, leicht im Gewicht, wodurch Installationsplatz gespart wird und die mobile Einsatzbereitschaft erleichtert ist.

4. Er weist einen hohen Wirkungsgrad bei der photoelektrischen Umwandlung auf, verbraucht weniger Energie und bietet günstigere Betriebskosten.

 

Anwendung

1. Bereiche der laserbasierten Forschung (wie beispielsweise die Analyse von Materialeigenschaften, Experimente zur Lasersphysik usw.)

2. Hand-Schweißanwendungen (geeignet für schnelle Schweißverbindungen von Metallteilen, Reparaturen vor Ort und ähnliche Arbeiten)

 

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