全部产品分类
QLD0593-9420 激光器模块和系统

QLD0593-9420

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
日本
厂家:QD Laser

更新时间:2023-02-07 15:08:56

型号: QLD0593-9420Compact Visible Laser Module, Distributed Feedback (DFB)

QLD0593-9420概述

QD Laser的QLD0593-9420是一款波长为594 nm、功率为20 MW、输出功率(CW)为20 MW、工作温度为20至30摄氏度、存储温度为-10至50摄氏度的激光器。有关QLD0593-9420的更多详细信息,

QLD0593-9420参数

  • 类型 / Type : Laser Module
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 594 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 激光颜色 / Laser Color : Orange
  • 功率 / Power : 20 mW
  • RoHS / RoHS : Yes

QLD0593-9420规格书

QLD0593-9420厂家介绍

QD Laser,Inc.是一家为电信/数据通信、消费电子和工业应用提供高效半导体激光器解决方案的领先供应商。我们在市场上脱颖而出的是我们的产品价值,从532,1000到1310nm的精细调谐波长,高温操作和稳定性,以及在砷化镓平台上的大规模生产能力。我们的产品具有可靠性,帮助我们的客户在各种应用中创造新的激光市场,如LAN/FTTH、光学互连、材料加工、传感、激光投影等。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Monaco SmartCleave激光器模块和系统Coherent Inc.

    波长: 1035 nm

    Coherent Inc.的Monaco Smartcleave是一款激光器,波长为1035 nm,功率为40 W、60 W,脉冲能量为40至60µJ,工作温度为-20至60摄氏度,存储温度为5至65摄氏度。有关Monaco Smartcleave的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    DLM-635-NL800激光器模块和系统EKSMA Optics

    波长: 635 nm

    Eksma Optics的DLM-635-NL800是一款波长为635 nm、功率为800 MW、输出功率(CW)为800 MW的激光器。有关DLM-635-NL800的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LQC405-85E激光器模块和系统MKS | Newport

    波长: 405 nm

    MKS|Newport的LQC405-85E是一款波长为405 nm、功率为85 MW、输出功率(CW)为85 MW、工作温度为0至40摄氏度的激光器。有关LQC405-85E的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    D4C0505FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 400 nm

    LaserGlow Technologies的D4C0505FX是一款激光器,波长为400 nm,功率为50 MW,工作温度为10至35摄氏度,存储温度为-10至50摄氏度。有关D4C0505FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    D902005FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 905 nm

    LaserGlow Technologies的D902005FX是一款波长为905 nm、功率为200 MW、工作温度为-10至35摄氏度、存储温度为-10至50摄氏度的激光器。有关D902005FX的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 下一代高速光网络的超快光子学

    通信技术在最近的过去发展迅速,创新今天还在想象,第二天就变成了现实。超快光子学就是这样一个发展非常迅速的领域,每一次进步都提高了光通信网络的速度和效率。本文综述了用于下一代高速光网络的超快光子学及其研究进展。

  • 电磁子的秘密生活:研究向用光超快控制磁性迈进了一步

    科学家们已经揭示了晶格振动和自旋是如何在一种被称为电磁子的混合激发中相互交流的。为了实现这一目标,他们在瑞士的x射线自由电子激光器上使用了一种独特的实验组合。在原子水平上理解这一基本过程,为光对磁的超快控制打开了大门。

  • 利用超快激光进一步控制表面微纳结构的制造

    通过微纳结构实现表面功能化不仅是受仿生学启发而蓬勃发展的研究领域,而且对各种实际应用也具有重要意义。实现各种表面功能的关键是制造尺寸、层次和成分可控的表面微纳结构,这是推动微纳制造技术不断进步的关键。

  • 探索基于波导的增强现实显示器的进展

    探索基于波导的增强现实显示器的进展