全部产品分类
SNG-20F-100 SNG高性能绿色芯片激光器 激光器模块和系统

SNG-20F-100 SNG高性能绿色芯片激光器

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
法国
厂家:Teem Photonics

更新时间:2024-04-19 14:40:59

型号:

SNG-20F-100 SNG高性能绿色芯片激光器概述

为了产生几百皮秒的高峰值功率绿色脉冲,微芯片激光器是经济、紧凑和可靠的。532nm脉冲由红外系统的谐波转换产生,两种波长均使用相同的紧凑密封封装。微芯片也易于操作和维修;控制器可以与每个激光头型号一起使用,并在几分钟内交换,同时保持恒定的性能。SNG系列专为高平均功率而设计,可在高达70kHz的重复率下提供多千瓦峰值功率。

SNG-20F-100 SNG高性能绿色芯片激光器参数

  • 波长 / Wavelength: : 532nm
  • 平均值功率 / Avg. Power: : 0.048W
  • 重复频率 / Repetition Rate: : 0 - 70 kHz
  • 空间模式 / Spatial Mode (M^2): : 1.1
  • 脉宽 / Pulse Duration: : 0.5ns
  • 脉冲间稳定性 / Pulse-to-Pulse Stability (RMS): : 3%
  • 冷却 / Cooling: : N/A

SNG-20F-100 SNG高性能绿色芯片激光器规格书

SNG-20F-100 SNG高性能绿色芯片激光器厂家介绍

Teem Photonics™是一家位于法国格勒诺布尔附近的私营公司。从施耐德电气分拆成立于1998年的天河星光电™是被动调Q微型激光器以及基于离子交换技术的光子学集成电路的做的较好的。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    LDH-P-FA-1060XL激光器模块和系统PicoQuant

    波长: 1063 nm

    来自PicoQuant的LDH-P-FA-1060XL是波长为1063 nm、功率为0.45 W、输出功率(脉冲)为0.45 W的激光器。有关LDH-P-FA-1060XL的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    LC-LMD-650-04激光器模块和系统Laser Components

    波长: 645 to 660 nm

    来自Laser Components的LC-LMD-650-04是波长为645至660 nm、功率为0.6至4.5 MW、输出功率(CW)为0.6至4.5 MW、工作温度为-5至50摄氏度、存储温度为-20至75摄氏度的激光器。

  • 光电查
    RLTMIL-1064-800-5激光器模块和系统Roithner Lasertechnik

    波长: 1064 nm

    Roithner Lasertechnik的RLTMIL-1064-800-5是一种波长为1064 nm、功率为800 MW、输出功率(CW)为800 MW的激光器。有关RLTMIL-1064-800-5的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    850L-16A激光器模块和系统Integrated Optics

    波长: 840 to 860 nm

    Integrated Optics的850L-16A激光器的波长为840至860 nm,功率为110 MW,输出功率(CW)为110 MW,工作温度为15至30摄氏度,存储温度为-10至50摄氏度。850L-16A的更多详细信息见下文。

  • 光电查
    CB635-5-5(16x45)激光器模块和系统Picotronic

    波长: 635 nm

    Picotronic的CB635-5-5(16x45)是一款波长为635 nm、功率为5 MW、输出功率(CW)为5 MW、工作温度为-20至50摄氏度、存储温度为-40至80摄氏度的激光器。有关CB635-5-5(16x45)的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 智能激光取代骨锯

    巴塞尔大学的研究人员最近在《激光在外科和医学中的应用》(Lasers in Surgery and Medicine)杂志上发表论文,为安全、精确地使用激光做出了重要贡献。由巴塞尔生物医学工程系的费尔达-坎巴兹博士(Dr. Ferda Canbaz)和前巴塞尔大学教授、现纽约大学教授阿扎尔-扎姆(Professor Azhar Zam)领导的研究小组开发出了一种集三种功能于一身的系统:切割骨骼、控制切割深度和区分不同组织。

  • 把碲酸盐玻璃变成“透明”光能收集器

    当你把碲玻璃暴露在飞秒激光下会发生什么?这就是洛桑联邦理工学院Galatea实验室的Gözden Torun与东京工业大学的科学家们合作,在她的论文工作中试图回答的问题,当时她发现有一天可能会把窗户变成单一材料的光收集和传感装置。研究结果发表在《物理评论应用》杂志上。

  • 首台芯片级的掺钛蓝宝石激光器

    耶鲁大学的一个研究小组已经开发出了第一个芯片级的掺钛蓝宝石激光器。在Hong Tan教授的领导下,这一实验性突破可能为原子钟、量子技术和基于光谱学的研究工作的新创新铺平道路。

  • 新方法克服了长期存在的光学局限性,提高了米氏散射的效率

    现在,在最近发表于《Nature Communications》上的一项研究中,包括大阪大学在内的一个多机构研究小组克服了如何提高米氏散射效率的基本限制。文章题为《Multipole engineering by displacement resonance: a new degree of freedom of Mie resonance》。