全部产品分类
光电查

RLTMDL-690-800

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:2024-06-05 17:26:17

型号: RLTMDL-690-800

概述

Roithner Lasertechnik的RLTMDL-690-800是一款波长为690 nm、功率为800 MW、输出功率(CW)为800 MW的激光器。有关RLTMDL-690-800的更多详细信息,

参数

  • 类型 / Type : Laser System
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 690 nm
  • 激光颜色 / Laser Color : Red
  • 功率 / Power : 800 mW
  • 激光头尺寸 / Laser Head Dimension : 141 x 46 x 73 mm

规格书

厂家介绍

激光二极管、激光模块、LED、光电二极管、光学器件和相关配件的供应商。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    PROdigii Laser激光器模块和系统ProPhotonix

    波长: 375 to 940 nm

    Prophotonix的Prodigii激光器是一种数字激光模块,工作波长为375至940 nm.它提供高达500 MW的CW输出功率,光功率稳定性为±3%。该激光模块需要15-30 V的直流电源,并消耗1.5 A的电流。它支持统一的线、点和衍射图案,并可通过RS-485接口进行控制。该激光模块采用集成式热管理设计,通过控制输出功率和保持一致的功率水平,提供卓越的输出波长稳定性并延长二极管寿命。Prodigii激光器是高精度对准、高速自动检测、3D测量(尤其是在高环境光或温度条件下)、机器人和手势识别、激光雷达、化学、生物医学分析、光谱学和紫外线固化应用的理想解决方案。

  • 光电查
    DC 035激光器模块和系统Coherent Inc.

    波长: 10.6 µm

    Coherent Inc.的DC 035是一款波长为10.6µm、功率为3500 W、工作温度为5至40摄氏度的激光器。有关DC 035的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    RLTMFC-808-30W激光器模块和系统Roithner Lasertechnik

    波长: 808 nm

    来自Roithner Lasertechnik的RLTMFC-808-30W是一款波长为808 nm、功率为30 W、输出功率(CW)为30 W、工作温度为10至40摄氏度的激光器。有关RLTMFC-808-30W的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    J911001FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 915 nm

    LaserGlow Technologies的J911001FX是一款波长为915 nm、功率为100 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J911001FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    RA515B5FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 1053 nm

    LaserGlow Technologies的RA515B5FX是一款波长为1053 nm、功率为1500 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RA515B5FX的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 激光腔模式(Laser Cavity Modes)的特性是什么?

    激光腔模式是激光腔中特定的驻波模式集合。特定的谐振模式,通常被称为腔体模式,由激光腔体支持,并以其特定的特性加以区分。

  • 纳米粒子沿两个运动方向的基态冷却

    在极端真空中被激光捕获的玻璃纳米粒子被认为是探索量子世界极限的一个有希望的平台。自量子理论问世以来,"一个物体在多大程度上开始由量子物理学定律而非经典物理学规则来描述?"这个问题一直没有答案。

  • 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。

  • 对痕量气体光学分析工艺进行了优化

    激光吸收光谱法是测定样品中气体组分浓度的一种重要方法。现代设备是高度专业化的,用于检测非常特殊的气体,如大气中的微量气体,燃烧废气和等离子体的技术应用。