全部产品分类
160-1-670 激光器模块和系统

160-1-670

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
美国
厂家:BEA Lasers

更新时间:2023-02-07 15:08:56

型号: 160-1-670160 Series Laser Diode Modules

160-1-670概述

BEA Lasers的160-1-670是一款波长为670 nm、功率为0.9 MW、输出功率(CW)为0.9 MW、工作温度为-10至40摄氏度、存储温度为-20至65摄氏度的激光器。160-1-670的更多详细信息可在下面查看。

160-1-670参数

  • 类型 / Type : Laser Module, Alignment Laser
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 670 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 激光颜色 / Laser Color : Red
  • 功率 / Power : 0.9 mW
  • 应用行业 / Application Industry : Alignment, Inspection / Analysis / Detection, Aerospace & Defense, Scientific, Test & Measurement / Instrumentation

160-1-670规格书

160-1-670厂家介绍

BEA Lasers提供用于各种应用的二极管激光器

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    PICOSECOND DPSS Nd:YVO4 LASER PX110激光器模块和系统Solar Laser Systems

    Solar LS推出了一系列新的高功率DPSS激光器,可产生持续时间为7 PS的激光脉冲——PX100系列。这些激光器的高峰值和平均功率以及出色的长期辐射稳定性使其成为从生命科学到材料加工等各种应用的理想工具。PX100系列激光器具有纵向端面泵浦的原始光学方案,并使用先进的SESAM®技术来获得锁模状态。这些解决方案确保了卓越的TEM00光束质量和前所未有的短预热时间。PX100系列的激光器可轻松集成到任何专业设备或复杂的测量系统中,因为它具有紧凑的占地面积、空气冷却、内置功率计模块和用于PC控制的全RS232/以太网接口。这些激光器是专门为坚固耐用、低维护操作而开发的。PX100系列激光器的谐振腔和非线性晶体被放置在密封的刚性外壳中,从而确保可靠的24/7运行。在标准配置中,PX110激光器提供红外输出。然而,根据您的要求,它可以补充谐波发生器,提供高效率的辐射转换到VIS和UV区域,从而扩展激光器的能力,以解决非线性光学和激光光谱学领域的任务。

  • 光电查
    IK-016-QTG激光器模块和系统Northrop Grumman

    波长: 532 nm

    诺斯罗普·格鲁曼公司的IK-016-QTG是一种波长为532nm、功率为16W、输出功率(脉冲)为16W、脉冲能量为1.8mJ、工作温度为18至30摄氏度的激光器。IK-016-QTG的更多细节可参见下文。

  • 光电查
    FTEC2 785-40激光器模块和系统Blue Sky Research

    波长: 785 nm

    Blue Sky Research的FTEC2 785-40是一款波长为785 nm、功率为40 MW、输出功率(CW)为40 MW、工作温度为10至40摄氏度的激光器。有关FTEC2 785-40的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    D7550B3FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 750 nm

    LaserGlow Technologies的D7550B3FX是一款波长为750 nm、功率为5000 MW、输出功率(CW)为5000 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D7550B3FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    GPL Series激光器模块和系统BEA Lasers

    波长: 532 to 635 nm

    BEA Lasers的GPL系列是一款波长为532至635 nm、功率为5 MW、输出功率(CW)为5 MW的激光器。GPL系列的更多细节可以在下面看到。

相关文章

  • LZH领导的小组开发出基于激光的船体生物污损解决方案

    德国资助的项目FoulLas是通过水下激光清洁海洋表面的 "绿色和高效"。

  • 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。

  • 超细石墨烯图案的双光束超高速激光划线法

    2014年的诺贝尔化学奖是由于超分辨荧光显微镜的发展而获得的。受到这项工作的启发,上海科技大学光子芯片研究所的科学家们开发了一种创新的激光划片途径,用于制造超细石墨烯图案。

  • 科研团队实现磁振频率梳

    光学频率梳是由均匀间隔和相参窄谱线组成的光辐射频谱,最初是为精确的时间和频率测量而开发的。近二十年来,它在天文学、宇宙学、光学原子钟、量子密钥分发等领域显示出广阔的应用前景。然而,实现高精度磁振频率测量的磁振频率梳仍然是一个挑战。