全部产品分类
IR Opolette 2940 激光器模块和系统

IR Opolette 2940

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:OPOTEK

更新时间:2024-06-05 17:27:22

型号: IR Opolette 2940Fixed Wavelength, Mid-Infrared Laser System

概述

来自Opotek的IR Opolette 2940是波长为2940nm、脉冲能量为3至6mJ的激光器。有关IR Opolette 2940的更多详细信息,

参数

  • 类型 / Type : Laser System
  • 技术 / Technology : Q-Switched Laser
  • 工作模式 / Operation Mode : Pulsed Laser
  • 超快激光 / Ultrafast Laser : Nanosecond Lasers
  • 波长 / Wavelength : 2940 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 激光颜色 / Laser Color : Infrared
  • 脉冲能量 / Pulse Energy : 0.003 to 0.01 J

规格书

厂家介绍

20多年来,Opotek一直是使用其新颖设计的光参量振荡器(OPO)的可调谐激光器的领先供应商。领先的研究人员、仪器制造商和研究机构都选择了Opotek的专利解决方案,用于光谱学、诊断学、光声学、高光谱成像和医学研究等应用。Opotek凭借我们的专利设计和创新,为成千上万的客户提供了用户友好的可调光源解决方案。Opotek致力于提供卓越的产品和客户服务。Opotek产品由其位于加利福尼亚州卡尔斯巴德的总部设计、制造和分销,由全球各地的专职员工和代表负责。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    C-Fiber High Power激光器模块和系统Menlo Systems

    波长: 1560 nm

    来自Menlo Systems的C-光纤高功率是波长为1560nm、功率为0.5W、输出功率(脉冲)为0.5W、脉冲能量为5nJ、工作温度为15至35℃的激光器。C-光纤高功率的更多细节可以在下面看到。

  • 光电查
    RLTMGL-556-10激光器模块和系统Roithner Lasertechnik

    波长: 556 nm

    来自Roithner Lasertechnik的RLTMGL-556-10是一种波长为556 nm、功率为10 MW、输出功率(CW)为10 MW、工作温度为10至35摄氏度的激光器。有关RLTMGL-556-10的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    VEGA-Micro-GR激光器模块和系统Spark Lasers

    波长: 532 nm

    来自Spark Lasers的Vega-Micro-GR是一种波长为532nm、功率为6W、输出功率(脉冲)为6W的激光器。Vega-Micro-GR的更多详细信息可以在下面看到。

  • 光电查
    CL523-300激光器模块和系统CrystaLaser

    波长: 523.5 nm

    Crystalaser的CL523-300是一款波长为523.5 nm、功率为0至0.3 W(300 MW)、输出功率(CW)为0至0.3 W(300 MW)、工作温度为10至35摄氏度的激光器。有关CL523-300的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    L20SP Lasers Family激光器模块和系统Access Laser

    波长: 10550, 10630 nm

    Access Laser的L20SP激光器系列是一款波长为10550、10630 nm、功率为12 W、输出功率(CW)为12 W、工作温度为5至40摄氏度的激光器。有关L20SP激光器系列的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 物理学家的模型和预测可能在新一代超辐射激光器中得到应用

    理论物理学家Farokh Mivehvar研究了两个原子在量子腔内发光的相互作用——量子腔是一种光学装置,由两个高质量的小镜子组成,它们彼此相对,可以将光长时间限制在一个小区域内。该模型和预测可以在最先进的腔/波导量子电动力学实验中实现和观察,并可能在新一代所谓的超辐射激光器中应用。

  • 研究人员设计出一条通往 "量子光 "的新路径

    研究人员提出了一种产生高能 "量子光 "的新机制,该机制可用于研究原子尺度上的物质新特性。

  • 红外自由电子激光器中双色模式的首次操作

    柏林马克斯普朗克学会的弗里茨哈伯研究所(FHI)取得了一个技术里程碑。红外自由电子激光器首次在双色模式下工作。这项全球独特的技术使同步双色激光脉冲实验成为可能,为研究开辟了新的可能性。

  • 对痕量气体光学分析工艺进行了优化

    激光吸收光谱法是测定样品中气体组分浓度的一种重要方法。现代设备是高度专业化的,用于检测非常特殊的气体,如大气中的微量气体,燃烧废气和等离子体的技术应用。