全部产品分类
光电查

FLS 652A

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
美国
厂家:相干公司

更新时间:2023-06-28 14:37:55

型号: FLS 652APulsed Nd: YAG Laser 150 to 500W output

概述

来自Coherent Inc.的FLS 652A是波长为1064 nm、功率为500 W、输出功率(脉冲)为500 W、脉冲能量为120 J、工作温度为10至35摄氏度的激光器。FLS 652A的更多细节可以在下面看到。

参数

  • 类型 / Type : Laser System
  • 技术 / Technology : Solid State Laser
  • 工作模式 / Operation Mode : Pulsed Laser
  • 波长 / Wavelength : 1064 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 激光颜色 / Laser Color : Infrared
  • 功率 / Power : 500 W
  • 脉冲能量 / Pulse Energy : 120 J
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Solid State (Crystal / Glass)
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : Yb:YAG Laser
  • 应用行业 / Application Industry : Industrial (Material Processing)

规格书

厂家介绍

Coherent,Inc.是领先的激光和激光技术供应商之一,为科学、商业和工业客户在较苛刻的市场中竞争。我们的激光应用和工具提供先进的解决方案,将您的业务平台提升到新的水平。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Linear Adjustable Rotary Mounts激光器模块和系统Haas Laser Technologies

    线性可调底座通常连接到加工头上,用于相对于工件对激光焦点进行微调。密封设计可防止污染物进入光束路径。激光标记的旋转枪管允许精确的线性调整。

  • 光电查
    D5210B1FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 520 nm

    LaserGlow Technologies的D5210B1FX是一款波长为520 nm、功率为1000 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D5210B1FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    405L-15A激光器模块和系统Integrated Optics

    波长: 402 to 408 nm

    来自Integrated Optics的405L-15A是一种波长为402至408 nm、功率为80 MW、输出功率(CW)为80 MW、存储温度为-10至50摄氏度的激光器。有关405L-15A的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    FML-15-M激光器模块和系统Optilab

    波长: 1540 to 1560 nm

    Optilab的FML-15-M是一款飞秒锁模激光器(FML)模块,可提供具有出色功率稳定性和可靠性的飞秒脉冲。它提供高达30 MW的输出功率,同时在1540至1560 nm范围内工作。脉冲宽度可在200 FS及以上范围内选择,具有接近变换极限的脉冲形状和优于20 dB的基座,脉冲重复率可指定为10至50 MHz,具有保偏(PM)或单模(SM)光纤输出。它采用尺寸为250 X 135 X 40 mm的模块,非常适合超连续谱生成、光学高速采样、光学开关和太赫兹辐射应用。

  • 光电查
    LUV-266-10-COL-PP激光器模块和系统OXXIUS

    波长: 266.2 nm

    来自OXXIUS的LUV-266-10-COL-PP是一种波长为266.2 nm、功率为10 MW、输出功率(CW)为10 MW、工作温度为15至40摄氏度的激光器。LUV-266-10-COL-PP的更多详细信息可参见下文。

相关文章

  • 什么是OPO激光器?

    光学参数振荡器optical parametric oscillator(OPO)是一种像激光一样的相干光源,但使用的是非线性晶体中的光学放大过程,而不是受激发射。由于

  • 科研团队实现磁振频率梳

    光学频率梳是由均匀间隔和相参窄谱线组成的光辐射频谱,最初是为精确的时间和频率测量而开发的。近二十年来,它在天文学、宇宙学、光学原子钟、量子密钥分发等领域显示出广阔的应用前景。然而,实现高精度磁振频率测量的磁振频率梳仍然是一个挑战。

  • 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

  • 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。