全部产品分类
Optromix可调谐波长的绿色光纤激光器Varius 540 激光器模块和系统

Optromix可调谐波长的绿色光纤激光器Varius 540

立即咨询获取报价获取报价收藏 收藏 下载规格书 下载规格书

更新时间:2024-04-19 14:40:59

型号:

概述

VARIUS-NL-5**-***-L系列高光束质量可调谐525 nm-540 nm,540 nm-561 nm光纤激光器。对于特定型号,可以选择515nm-560nm内的任何所需波长范围。VARIUS-NL-5**-***-LGreen Beam Laser系列采用我们的光纤技术制造,这是一项专有技术,用于对具有线性偏振绿光输出的非偏振掺镱光纤激光器进行腔内倍频(正在申请专利)。各种关键参数是连续可调的波长和优良的光束质量。由于卓越的性能、高可靠性和较低的成本,这是研究实验室的完美工具。

参数

  • 波长 / Wavelength: : 530nm
  • 输出功率 / Output Power: : 0.150W
  • 光束质量 / Beam Quality (M^2): : 1.1
  • 运行模式 / Operation Mode: : Continuous Wave (CW)

图片集

Optromix可调谐波长的绿色光纤激光器Varius 540图1

规格书

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    TLM-10激光器模块和系统IPG Photonics

    波长: 1.9 to 2.05 µm

    IPG Photonics的TLM-10是一款波长为1.9至2.05µm、功率为10 W、输出功率(CW)为10 W的激光器。有关TLM-10的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    PA-050-QMGF-PIV激光器模块和系统Northrop Grumman

    波长: 527 nm

    Northrop Grumman的PA-050-QMGF-PIV是一种波长为527 nm、功率为50 W、输出功率(脉冲)为50 W、脉冲能量为50 MJ、工作温度为18至30摄氏度的激光器。PA-050-QMGF-PIV的更多详情见下文。

  • 光电查
    LDM980/25LT激光器模块和系统Roithner Lasertechnik

    波长: 980 nm

    Roithner Lasertechnik的LDM980/25LT是一款波长为980 nm、功率为30 MW、输出功率(CW)为30 MW、工作温度为-10至50摄氏度、存储温度为-25至85摄氏度的激光器。有关LDM980/25LT的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    PULSELAS-P-1064-300-FC激光器模块和系统ALPHALAS

    波长: 1064 nm

    来自AlphaLas的PULSELAS-P-1064-300-FC是一款波长为1064 nm、功率为0.3 W(300 MW)、输出功率(脉冲)为0.3 W(300 MW)、脉冲能量为15至20µJ、工作温度为18至30摄氏度的激光器。下文将详细介绍PULSELAS-P-1064-300-FC.

  • 光电查
    TLS-41052激光器模块和系统Daylight Solutions Inc

    波长: 5200 nm

    Daylight Solutions Inc的TLS-41052是一款波长为5200 nm、功率为5至100 MW、输出功率(脉冲)为5至100 MW、输出功率(连续波)为5至100mW、工作温度为15至35摄氏度的激光器。有关TLS-41052的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 华中科技大学突破单光纤激光放大器的极限:260 fs、403 W 相干合束光纤激光器

    华中科技大学超快光学实验室张庆斌教授、陆培祥教授团队报告了利用填充孔径相干合束技术实现平均输出功率为 403 W、脉冲能量为 0.5 mJ、时间为 260 fs 的超快光纤激光系统。在确保良好功率稳定性(RMS <0.5%)的同时,还实现了优异的光束质量(M2 <1.2)。这项题为 《260 fs, 403 W coherently combined fiber laser with precise high-order dispersion management》的研究成果发表在《Frontiers of Optoelectronics》上。

  • 北京大学:研究团队发明用于下一代激光技术的超薄非线性光学晶体

    北京大学研究团队利用一种新颖的理论(界面转角相位匹配理论)发明了一种具有高能效的新型超薄非线性光学晶体,为下一代激光技术奠定了基础。 北京大学物理学院量子材料科学中心王恩哥院士近日在接受新华社采访时表示,该团队制作的转角菱方氮化硼光学晶体(TBN)厚度达到微米级,是非常理想的紫外光学晶体材料,为目前世界上已知最薄的光学晶体。与相同厚度的传统晶体相比,其能效提高了 100 至 10000 倍。中国科学院王恩哥院士说:这一成果是中国在光学晶体理论方面的原创创新,开创了用二维薄膜材料制造光学晶体的新领域。

  • 对痕量气体光学分析工艺进行了优化

    激光吸收光谱法是测定样品中气体组分浓度的一种重要方法。现代设备是高度专业化的,用于检测非常特殊的气体,如大气中的微量气体,燃烧废气和等离子体的技术应用。

  • 伸展分子中的拉比振荡

    拉比振荡被提出来描述暴露在振荡驱动场下的两级量子系统中的强耦合和群体转移。