全部产品分类
J391001FX 激光器模块和系统

J391001FX

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: J391001FX395 nm UV Low Noise Collimated Diode Laser System

概述

LaserGlow Technologies的J391001FX是一款波长为395 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J391001FX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 : 395 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 模式 / Mode : Multi-Mode
  • 激光颜色 / Laser Color : Ultraviolet
  • 功率 / Power : 100 mW
  • 应用行业 / Application Industry : Scientific, Inspection / Analysis / Detection
  • 横模 / Transverse Mode : Near TEM00
  • 激光头尺寸 / Laser Head Dimension : 140.7 x 73 x 46.2 mm

规格书

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。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    FPYL-1047-XXXT-SLM DPSS Laser激光器模块和系统FrankFurt Laser Company

    波长: 1047nm

    FLC提供各种二极管泵浦固体激光器产品、较小的DPSS激光头、低成本模块、低功率和高功率激光系统以及具有不同功率输出和波长的高质量单纵模激光系统。

  • 光电查
    1030L-23B激光器模块和系统Integrated Optics

    波长: 1029 to 1030 nm

    Integrated Optics的1030L-23B是一款波长为1029至1030 nm、功率为200 MW、输出功率(CW)为200 MW、工作温度为15至30摄氏度、存储温度为-10至50摄氏度的激光器。有关1030L-23B的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    3505-100激光器模块和系统DPSS Lasers

    波长: 354.7 nm

    来自DPSS Lasers的3505-100是一款波长为354.7 nm、功率为500 MW、输出功率(脉冲)为500 MW、输出功率(CW)为500 MW,脉冲能量为5µJ的激光器。有关3505-100的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    IDT165001激光器模块和系统ID&T

    波长: 650 nm

    ID&T的IDT165001是一款波长为650 nm、功率为0.001 W、输出功率(CW)为0.001 W、工作温度为-15至50摄氏度、存储温度为-40至85摄氏度的激光器。有关IDT165001的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    SL 660激光器模块和系统OSELA

    波长: 660 nm

    Osela的SL 660是一款波长为660 nm、功率为35至130 MW、输出功率(CW)为35至130 MW、工作温度为-10至50°C的激光器。有关SL 660的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 伸展分子中的拉比振荡

    拉比振荡被提出来描述暴露在振荡驱动场下的两级量子系统中的强耦合和群体转移。

  • 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。

  • 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

  • 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。