全部产品分类
J4E0301FX 激光器模块和系统

J4E0301FX

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: J4E0301FX442 nm Violet Low Noise Collimated Diode Laser System

概述

LaserGlow Technologies的J4E0301FX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J4E0301FX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 : 442 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 模式 / Mode : Multi-Mode
  • 激光颜色 / Laser Color : Violet
  • 功率 / Power : 30 mW
  • 应用行业 / Application Industry : Scientific
  • 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
    CoBriteDX1 Standard ITU tunable Laser (W01) L – Band激光器模块和系统ID Photonics GmbH

    CobriteDX1是一款多功能可调谐激光光源,通过易于使用的图形用户界面,使用任何PC的标准USB端口即可轻松设置。多个设备可以在一台PC上操作,即使对于高计数多通道应用也可以轻松控制。通过SCPI风格的命令进行远程操作控制,使用户能够在几分钟内设置和执行复杂的自动化任务,与我们的CobriteMX机箱系列100%兼容。设置完成后,CobritedX1将通过其内置的“设置忽略”功能,在较后一次设置时即使没有PC也能自主运行。保存较后状态功能允许恢复较后设置,包括电源循环后的开/关状态。

  • 光电查
    ULTRA NARROW LINEWIDTH LASER SolsTiS 3000-F激光器模块和系统M Squared

    波长: 850nm

    屡获殊荣的SOLSTIS是连续波钛:蓝宝石激光技术的一次重大变革-紧凑、超窄线宽、完全自动化和广泛可调谐。

  • 光电查
    IQ1C1150 (LD)激光器模块和系统Power Technology Inc.

    波长: 405 nm

    Power Technology Inc.的IQ1C1150(LD)是一款波长为405 nm、功率为1150 MW、输出功率(CW)为1150 MW、工作温度为15至35摄氏度的激光器。有关IQ1C1150(LD)的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    CPA-2110激光器模块和系统Sintec Optronics

    波长: 775 nm

    来自Sintec Optronics的CPA-2110是波长为775nm、脉冲能量为1mJ的激光器。有关CPA-2110的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    DOE242-635-5-6(10x22)激光器模块和系统Picotronic

    波长: 635 nm

    来自Picotronic的DOE242-635-5-6(10x22)是一款波长为635 nm、功率为5 MW、输出功率(CW)为5 MW、工作温度为-20至50摄氏度、存储温度为-40至80摄氏度的激光器。有关DOE242-635-5-6(10x22)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。

  • 连体 "赛道 "使新型光学设备成为可能

    加州理工学院信息科学与技术和应用物理学泰德和金格-詹金斯教授兼应用物理学和材料科学执行官瓦哈拉,与他的研究小组成员和加州大学圣塔芭芭拉分校的约翰-鲍尔斯小组成员一起,在一种名为超低损耗氮化硅(ULL nitride)的重要新材料(一种由硅和氮组成的化合物)中形成短脉冲的方式上取得了突破性进展。这种氮化硅的纯度极高,并以薄膜形式沉积。

  • 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》。

  • 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。