全部产品分类
1030L-16B 激光器模块和系统

1030L-16B

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
立陶宛

更新时间:2023-02-23 15:49:51

型号: 1030L-16B1030 NM LASER (DPSS; SMA PORT)

1030L-16B概述

Integrated Optics的1030L-16B是一款波长为1028至1032 nm、功率为400 MW、输出功率(CW)为400 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-16B的更多详细信息,

1030L-16B参数

  • 类型 / Type : Laser Module
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 1028 to 1032 nm
  • 可调谐 / Tunable : Yes
  • 模式 / Mode : Multi-Mode
  • 激光颜色 / Laser Color : Infrared
  • 功率 / Power : 400 mW
  • RoHS / RoHS : Yes
  • 激光头尺寸 / Laser Head Dimension : 50 x 30 x 16 mm

1030L-16B图片集

1030L-16B图1

1030L-16B规格书

1030L-16B厂家介绍

一家通过ISO9001:2015认证的制造商,为光谱学和激光雷达应用提供非常紧凑的激光源。自2012年以来,Integrated Optics开发了基于机器人技术和独特软件解决方案的专有光学组装方法。他们自己开发激光装配工作站,以确保制造的较高可扩展性、完整的过程控制和快速适应客户需求。广泛的紧凑型电力电子设备、内部CNC加工和强大的光学设计能力使他们能够处理复杂的工程项目,定制特定的应用。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    7605-M005/M003激光器模块和系统QPC Lasers

    波长: 532 nm

    来自QPC Lasers的7605-M005/M003是一款波长为532 nm、功率为3 W、输出功率(CW)为3 W、存储温度为-20至60摄氏度的激光器。有关7605-M005/M003的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    D4A0103FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 454 nm

    LaserGlow Technologies的D4A0103FX是一款波长为454 nm、功率为10 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D4A0103FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    R361003FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 360 nm

    LaserGlow Technologies的R361003FX是一款波长为360 nm、功率为100 MW、输出功率(CW)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R361003FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    PhoxX+® 1550激光器模块和系统Omicron-Laserage

    波长: 1550 nm

    Omicron-Laserage的PHOXX+®1550是一款波长为1550 nm、功率为100 MW、输出功率(CW)为100 MW的激光器。有关PHOXX+®1550的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    B445-4000SM激光器模块和系统Opt Lasers

    波长: 445 nm

    OPT Lasers的B445-4000SM是一款波长为445 nm、功率为4000 MW、工作温度为10至30摄氏度的激光器。有关B445-4000SM的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 飞秒激光烧蚀晶体过氧化物诱发空间分辨的发光和发光行为

    最近,来自中国科学院长春光学精密机械与物理研究所的研究人员在《今日材料物理》上发表了一项研究,揭示了过氧化物材料在经过飞秒激光加工后的发光特性。

  • 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。

  • 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。

  • 下一代高速光网络的超快光子学

    通信技术在最近的过去发展迅速,创新今天还在想象,第二天就变成了现实。超快光子学就是这样一个发展非常迅速的领域,每一次进步都提高了光通信网络的速度和效率。本文综述了用于下一代高速光网络的超快光子学及其研究进展。