全部产品分类
URANUS 1030- 050超高速光纤激光器 激光器模块和系统

URANUS 1030- 050超高速光纤激光器

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

更新时间:2024-04-19 14:40:59

型号:

URANUS 1030- 050超高速光纤激光器概述

1.定制产品价格可根据要求提供。2.附件包括:光纤线、红外棒、笔记本电脑、BNC线等。3.重复率由制造商设置。4.大多数标准产品的交货期为1-2周。5.所有光纤激光器都有偏振输出。

URANUS 1030- 050超高速光纤激光器参数

  • 波长 / Wavelength: : 1050nm
  • 重复频率 / Repetition Rate: : 100MHz
  • 输出功率 / Output Power: : 40W
  • 脉冲持续时间 / Pulse Duration: : 300fs

URANUS 1030- 050超高速光纤激光器规格书

URANUS 1030- 050超高速光纤激光器厂家介绍

Laser-Femto,Inc.的营销方式如下:Laser-Femto Inc.位于硅谷中心,是从Polaronyx,Inc.分拆出来的一家公司。他们专注于设计和生产一流的光纤激光器产品,包括高功率和高能量飞秒光纤激光器。他们在科学研究、工业研发、国防和商业系统集成商方面拥有全球客户群。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    BLM-150激光器模块和系统IPG Photonics

    波长: 450 nm

    IPG Photonics的BLM-150是一款波长为450 nm、功率为150 W、输出功率(CW)为150 W的激光器。有关BLM-150的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    Verdi V8激光器模块和系统Coherent Inc.

    来自Coherent Inc.的Verdi V8是一种波长为532 nm 5 MHz、功率为8 W、输出功率(CW)为8 W、工作温度为15至45摄氏度、存储温度为15至35摄氏度的激光器。有关Verdi V8的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    LGK 7621 MM激光器模块和系统LASOS

    波长: 632.8 nm

    来自Lasos的LGK 7621 mm是一款波长为632.8 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。LGK 7621 mm的更多详细信息可在下面查看。

  • 光电查
    RLTMGL-532-200激光器模块和系统Roithner Lasertechnik

    波长: 532 nm

    来自Roithner Lasertechnik的RLTMGL-532-200是一种波长为532 nm、功率为200 MW、输出功率(CW)为200 MW、工作温度为10至35摄氏度的激光器。有关RLTMGL-532-200的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    IDT 3 - 90激光器模块和系统ID&T

    ID&T的IDT 3-90是一款波长为405、450、520、635、650、670、808、830 nm的激光器,功率为0.9至0.04 W,输出功率(CW)为0.9至0.04 W,工作温度为-15至50摄氏度,存储温度为-40至85摄氏度。有关IDT 3-90的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 解锁可见飞秒光纤振荡器:激光科学的进步

    超快激光脉冲产生的出现,标志着激光科学的一个重要里程碑,引发了广泛学科的惊人进步,包括工业应用,能源技术,生命科学等。在已开发的各种激光平台中,光纤飞秒振荡器以其紧凑的设计、优异的性能和高性价比成为飞秒脉冲产生的主流技术之一。

  • 用于全光开关和脉冲激光器的超快等离子体

    等离子体在推进纳米光子学方面发挥着至关重要的作用,因为等离子体结构表现出广泛的物理特性,这些特性得益于局部和强化的光-物质相互作用。这些特性在许多应用中得到了利用,如表面增强拉曼散射光谱、传感器和纳米激光器。

  • 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。

  • 超细石墨烯图案的双光束超高速激光划线法

    2014年的诺贝尔化学奖是由于超分辨荧光显微镜的发展而获得的。受到这项工作的启发,上海科技大学光子芯片研究所的科学家们开发了一种创新的激光划片途径,用于制造超细石墨烯图案。