全部产品分类
DF330B3FX 激光器模块和系统

DF330B3FX

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: DF330B3FX1530 nm IR Collimated Diode Laser System

DF330B3FX概述

LaserGlow Technologies的DF330B3FX是一款波长为1530 nm、功率为3000 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DF330B3FX的更多详细信息,

DF330B3FX参数

  • 类型 / Type : Laser System
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 1530 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 激光颜色 / Laser Color : Infrared
  • 功率 / Power : 3000 mW
  • 应用行业 / Application Industry : Optical Communications, Imaging, Inspection / Analysis / Detection, Scientific
  • 激光头尺寸 / Laser Head Dimension : 240 x 99 x 94 mm

DF330B3FX规格书

DF330B3FX厂家介绍

2003年,LaserGlow Technologies开始为业余爱好者和教育市场提供激光设备。对LaserGlow的产品和服务的需求迅速增长,涵盖了研究和工业应用,并于2005年合并。现在,我们全面的产品选择不仅包括绿色激光指示器和便携式激光器,还包括我们的Brightline Alignment系列、适用于各种科学、工业和OEM应用的激光模块系统以及包括激光安全设备在内的全套激光配件。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    YLPN-50-100-500-R激光器模块和系统IPG Photonics

    波长: 1.064 µm

    IPG Photonics的YLPN-50-100-500-R是一款波长为1.064µm、功率为500 W、输出功率(脉冲)为500 W、脉冲能量为50 MJ的激光器。有关YLPN-50-100-500-R的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    355-1-V激光器模块和系统InnoLas Photonics

    波长: 355 nm

    来自Innolas Photonics的355-1-V是一种波长为355 nm、功率为1 W、输出功率(脉冲)为1 W、脉冲能量为0.02 MJ、工作温度为15至35摄氏度的激光器。355-1-V的更多详情见下文。

  • 光电查
    I831003FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 830 nm

    LaserGlow Technologies的i831003FX是一款波长为830 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i831003FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    J4E0303FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 442 nm

    LaserGlow Technologies的J4E0303FX是一款波长为442 nm、功率为30 MW、输出功率(CW)为30 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J4E0303FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    CL527-050激光器模块和系统CrystaLaser

    波长: 527 nm

    Crystalaser的CL527-050是一款波长为527 nm、功率为0至0.05 W、输出功率(CW)为0至0.05 W、工作温度为10至35摄氏度的激光器。有关CL527-050的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 什么是X射线激光器(X-ray Lasers)

    X射线激光器是在3.56纳米到46.9纳米的离散波长上产生明亮激光束的激光器。在X射线激光器中不能使用传统的增益介质。

  • 华东师范大学:一种以阿秒级分辨率解决光电离路径间量子干涉的方法

    华东师范大学和贝尔法斯特女王大学(Queen's University Belfast)的研究人员最近在 RABBITT 技术的基础上,对光离子化中的个体贡献进行了明确测量。他们的论文发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上,为开展阿秒物理学研究介绍了一种极具前景的新方法。

  • 新方法克服了长期存在的光学局限性,提高了米氏散射的效率

    现在,在最近发表于《Nature Communications》上的一项研究中,包括大阪大学在内的一个多机构研究小组克服了如何提高米氏散射效率的基本限制。文章题为《Multipole engineering by displacement resonance: a new degree of freedom of Mie resonance》。

  • 基于激光的超精密气体测量技术

    激光气体分析仪可进行高灵敏度和高选择性的气体检测。这种检测方法的多组分能力和宽动态范围有助于分析浓度范围较宽的混合气体。由于这种方法无需进行样品制备或预浓缩,因此易于在实验室或工业中采用。