全部产品分类
光电查

M915±10-10-F105-22-T1

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:2023-02-07 15:08:56

型号: M915±10-10-F105-22-T1Low- and middle-power diode lasers (until 120W)

M915±10-10-F105-22-T1概述

来自Photontec Berlin的M915±10-10-F105-22-T1是一款波长为9150 nm、功率为10 W、输出功率(CW)为10 W、工作温度为10至30摄氏度、存储温度为-20至80摄氏度的激光器。有关M915±10-10-F105-22-T1的更多详细信息,

M915±10-10-F105-22-T1参数

  • 类型 / Type : Laser Module
  • 技术 / Technology : DPSS Laser
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 9150 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 激光颜色 / Laser Color : Infrared
  • 功率 / Power : 10 W
  • 应用行业 / Application Industry : Scientific, Test & Measurement / Instrumentation, Industrial (Material Processing)
  • 波长精度 / Wavelength Accuracy : ± 3, ± 10 nm

M915±10-10-F105-22-T1规格书

M915±10-10-F105-22-T1厂家介绍

Photontech Berlin专注于光纤耦合二极管激光器和二极管泵浦固态激光器。凭借在激光和光学行业多年的产品开发和管理经验,我们与客户紧密合作,确保我们的产品和解决方案能够完全满足他们的要求。可用的波长范围覆盖从紫外266nm到红外1550nm,功率水平从毫瓦到数百瓦。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Amonics - Bench-top C and L Band EDFA - AEDFA-CL-17激光器模块和系统Amonics Limited

    Amonics为各种应用提供C+L波段EDFA。包括自由空间通信、相干光束组合和检测系统。紧凑型交钥匙台式或19英寸机架式仪器采用用户友好的前面板外壳,配有LCD监视器、按键开关、功率调节控制旋钮和光学连接器。还配备了RS232或以太网计算机接口。

  • 光电查
    DIAMOND Cx-10L 9.6激光器模块和系统Coherent Inc.

    波长: 960 nm

    来自Coherent Inc.的Diamond CX-10L 9.6是一款波长为960 nm、功率为80 W、输出功率(CW)为80 W、工作温度为5至45°C、存储温度为-10至60°C的激光器。有关Diamond CX-10L 9.6的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    LU0940C激光器模块和系统Lumics

    波长: 940 nm

    LUMICS的LU0940C是一款波长为940 nm、功率为45至280 W、输出功率(CW)为45至280 W、工作温度为15至35摄氏度、存储温度为0至50摄氏度的激光器。有关LU0940C的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    NT273-XIR激光器模块和系统EKSPLA

    EKSPLA的NT273-XIR是一种波长为4500至12000 nm、脉冲能量为20µJ的激光器。有关NT273-XiR的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    DPSS-532-7-IL激光器模块和系统Sintec Optronics

    波长: 532 nm

    来自Sintec Optronics的DPSS-532-7-IL是一种波长为532 nm、功率为7 W、输出功率(脉冲)为7 W、脉冲能量为0.23 MJ、工作温度为15至30摄氏度的激光器。

相关文章

  • 使用高功率激光器产生伽马射线

    本文重点介绍了伽马射线的概念、其来源和发射器。然后重点介绍了伽马射线在宇宙中的存在以及它们是如何产生的。最后,它谈到了美国和捷克的设施之间的联合研究,以及它们将如何有利于伽马射线的生成过程。

  • 用宽视场全息显微镜观察超快载流子扩散的高灵敏度可视化

    飞秒瞬态显微镜是研究固体样品中激发态的超快输运特性的重要工具。大多数实现仅限于光激发样品上的单个衍射限制点,并跟踪随后载流子分布的时间演变,因此覆盖了非常小的样品区域。

  • 相干双光子激光雷达的突破克服了距离限制

    最新研究揭示了光探测与测距(LIDAR)技术的进步,该技术在测量远程物体距离方面具有无与伦比的灵敏度和精确度。

  • 研究人员利用光学陷阱控制生物膜的形成

    生物膜——细菌粘在一起形成的粘稠层——使细菌能够保护自己免受极端环境的影响,甚至可以避开抗生素。在一项新的研究中,研究人员已经证明,光阱形式的激光可以用来控制生物膜的形成。这一发现可以让科学家们利用这些微生物层进行各种生物工程应用。