全部产品分类
LC405-70-5-F(14x55) 激光器模块和系统

LC405-70-5-F(14x55)

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: LC405-70-5-F(14x55)Focusable Isolated Line laser module, blue, 90°, 405nm, 70mW, 5V DC, 14x55mm, class 3R

概述

Picotronic的LC405-70-5-F(14x55)是一款波长为405 nm、功率为70 MW、输出功率(CW)为70 MW、工作温度为-10至50摄氏度、存储温度为-40至70摄氏度的激光器。有关LC405-70-5-F(14x55)的更多详细信息,

参数

  • 类型 / Type : Laser Module
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 405 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 激光颜色 / Laser Color : Blue
  • 功率 / Power : 70 mW

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
    FOLM-830-500-FC激光器模块和系统FrankFurt Laser Company

    波长: 830 nm

    Frankfurt Laser Company的FOLM-830-500-FC是一款波长为830 nm、功率为0.5 W、输出功率(CW)为0.5 W、工作温度为10至45摄氏度、存储温度为-10至60摄氏度的激光器。有关FOLM-830-500-FC的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    UT5-7G-650激光器模块和系统World Star Tech

    波长: 650 nm

    World Star Tech的UT5-7G-650是一款波长为650 nm、功率为10 MW、输出功率(CW)为10 MW、工作温度为-10至50摄氏度、存储温度为-40至80摄氏度的激光器。有关UT5-7G-650的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    HighLight DL4000HP激光器模块和系统Coherent Inc.

    波长: 980 nm

    Coherent Inc.的Highlight DL4000HP是一款波长为980 nm、功率为4000 W、工作温度为5至40摄氏度的激光器。有关Highlight DL4000HP的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    DLM-650-NL800激光器模块和系统EKSMA Optics

    波长: 650 nm

    Eksma Optics的DLM-650-NL800是一款波长为650 nm、功率为800 MW、输出功率(CW)为800 MW的激光器。有关DLM-650-NL800的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    DD850-5-3(12x38)-DOE激光器模块和系统Picotronic

    波长: 850 nm

    Picotronic的DD850-5-3(12x38)-DOE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-20至50摄氏度、存储温度为-40至80摄氏度的激光器。有关DD850-5-3(12x38)-DOE的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 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。

  • 一种在空气中坚固且可通过风力调谐的液体激光器

    来自筑波大学的筑波能源材料科学研究中心的科学家们展示了一种简单的方法来生产离子液体微滴,这些微滴可以作为灵活、持久和可气动调节的激光器使用。

  • 什么是纳秒脉冲激光退火技术(Nanosecond Pulsed Laser Annealing)?

    纳秒脉冲激光退火是一种可控的、有选择性的热处理过程,以达到理想的材料性能。在这里,我们来看看纳秒脉冲激光退火,它与其他退火技术相比的优势,以及最近的研究结果。

  • 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。