全部产品分类
DD532-1-3(20x80) 激光器模块和系统

DD532-1-3(20x80)

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
德国
厂家:Picotronic

更新时间:2023-02-07 15:08:56

型号: DD532-1-3(20x80)isolated Dot lasermodule, green, 532nm, 1mW, 3V DC, 20x80mm, class 2

概述

Picotronic的DD532-1-3(20x80)是一款波长为532 nm、功率为1 MW、输出功率(CW)为1 MW、工作温度为15至30摄氏度、存储温度为-40至80摄氏度的激光器。有关DD532-1-3(20x80)的更多详细信息,

参数

  • 类型 / Type : Laser Module
  • 技术 / Technology : Solid State Laser, Gas Laser
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 532 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 激光颜色 / Laser Color : Green
  • 功率 / Power : 1 mW
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Gas
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : YVO4 Laser, Krypton Laser
  • 应用行业 / Application Industry : Imaging
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00

规格书

厂家介绍

在Picotronic®,您可以保证找到匹配的解决方案。我们的标准产品组合中已包括3,000多种用于工业和贸易、医疗和研究的激光器。我们每天都在添加新的!我们不仅迎合了经典的点和线激光器的巨大带宽,而且还为各种应用提供了众多的定制形式。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    3530-30 DPSS UV Laser激光器模块和系统DPSS Lasers, Inc.

    波长: 354.7nm

    3500系列DPSS激光器(美国专利#6,002,695)是市面上较高效的高功率准连续波DPSS紫外激光器。仅使用单个20W二极管棒,3500系列在355 nm下的功率超过3.0瓦。这种高效转换意味着激光器可以在正常规格下工作,对光学元件的应力较小,并且二极管电流降低,从而延长工作寿命。将激光器产生355nm三次谐波输出所需的二极管功率降至较低,也将增益介质(Nd:YV04)中的热效应降至较低,从而使光束的失真尽可能低。二次和三次谐波都是在腔内产生的,因此减少了对紧密聚焦到非线性晶体中的需要。其结果是稳定的高功率紫外激光器,M²规格为1.2,接近完美的TEMOO模式。

  • 光电查
    DPSS UV laser source激光器模块和系统Suzhou Delphi Laser Co., Ltd

    波长: 355nm

    我们的紫外激光器利用先进的谐振腔设计和高端的激光控制系统技术,在高功率工作设置下提供更好的光束发散和更窄的脉冲宽度。增益介质由Nd:YVO4组成。脉冲重复率可以调整,范围从20kHz到150kHz,具体取决于型号。

  • 光电查
    redENERGY G4 50W EP-Z Pulsed Fiber Laser激光器模块和系统TRUMPF

    波长: 1060nm

    RedEnergy G4 50W EP-Z脉冲光纤激光器。

  • 光电查
    D4H8003FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 460 nm

    LaserGlow Technologies的D4H8003FX是一款波长为460 nm、功率为800 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D4H8003FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    H858505D/R激光器模块和系统Egismos Technology Corporation

    波长: 850 nm

    EGISMOS Technology Corporation的H858505D/R是一款波长为850 nm、功率为5 MW、输出功率(CW)为5 MW、工作温度为-10至50摄氏度、存储温度为-40至85摄氏度的激光器。有关H858505D/R的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 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。

  • 用于全光开关和脉冲激光器的超快等离子体

    等离子体在推进纳米光子学方面发挥着至关重要的作用,因为等离子体结构表现出广泛的物理特性,这些特性得益于局部和强化的光-物质相互作用。这些特性在许多应用中得到了利用,如表面增强拉曼散射光谱、传感器和纳米激光器。

  • 使用高功率激光器产生伽马射线

    本文重点介绍了伽马射线的概念、其来源和发射器。然后重点介绍了伽马射线在宇宙中的存在以及它们是如何产生的。最后,它谈到了美国和捷克的设施之间的联合研究,以及它们将如何有利于伽马射线的生成过程。

  • 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》。