全部产品分类
光电查

Amonics - 超级发光二极管 - ASLD83-030

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
中国大陆
厂家:Amonics Limited

更新时间:2024-04-19 14:40:59

型号:

概述

超发光二极管(SLD)是一种高输出功率稳定的非相干宽带光源,其板波长覆盖范围包括650nm、680nm、750nm、800nm、830nm、950nm、980nm、1050nm、1270nm、1300nm、1480nm、1550nm和1620nm。为满足特定要求,AMONICS'SLD可安装在台式机箱和紧凑型驱动就绪模块中。超发光二极管(SLD)可用于台式或OEM模块。在台式装置中,输出功率、报警和驱动电流值显示在LCD显示屏上。可通过调节前面板控制旋钮来调整输出功率。此外,还使用了主动发射按钮,以提高操作安全性。还提供1MHz强度调制。OEM模块版本是OEM系统集成商的理想构建模块,尤其适用于光纤传感和光学断层扫描应用。仅需+5V单电源供电,功耗低。

参数

  • 带宽 / Bandwidth: : 20nm
  • 中心波长 / Center Wavelength: : 830nm
  • 输出功率 / Output Power: : 3mW
  • 极化 / Polarization: : Random

规格书

厂家介绍

Amonics有限公司成立于2002年,由一群在光纤和光学科学领域拥有多年经验的热心研究科学家和有能力的工程师组成。我们从少量用于研发目的的定制光放大器开始,进而成为一家为各种高端研究和工业应用提供一系列高质量光子学设备的国际供应商。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    M915±10-22-F105-15-T3激光器模块和系统PhotonTec Berlin

    波长: 9150 nm

    来自Photontec Berlin的M915±10-22-F105-15-T3是一款波长为9150 nm、功率为22 W、输出功率(CW)为22 W、工作温度为10至30摄氏度、存储温度为-20至80摄氏度的激光器。有关M915±10-22-F105-15-T3的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    UH5-15G-635激光器模块和系统World Star Tech

    波长: 635 nm

    World Star Tech的UH5-15G-635是一款波长为635 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UH5-15G-635的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    1064-6-V激光器模块和系统InnoLas Photonics

    波长: 1064 nm

    来自Innolas Photonics的1064-6-V是波长为1064 nm、功率为6 W、输出功率(脉冲)为6 W、脉冲能量为0.1 MJ、工作温度为15至35摄氏度的激光器。

  • 光电查
    R66200XSX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 659.38 nm

    LaserGlow Technologies的R66200XSX是一款波长为659.38 nm、功率为200 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R66200XSX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    ML6500-405激光器模块和系统Modulight, Inc.

    波长: 405 nm

    来自Modulight,Inc.的ML6500-405是波长为405nm、功率为500mW、输出功率(CW)为500mW的激光器。有关ML6500-405的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 用宽视场全息显微镜观察超快载流子扩散的高灵敏度可视化

    飞秒瞬态显微镜是研究固体样品中激发态的超快输运特性的重要工具。大多数实现仅限于光激发样品上的单个衍射限制点,并跟踪随后载流子分布的时间演变,因此覆盖了非常小的样品区域。

  • 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。

  • 激光在木材行业的应用

    激光技术在各行各业都有很多应用,它与木材行业的结合大大提高了木材加工的质量,提供了无与伦比的精度和安全措施。本文讨论了激光在木材行业中的应用,以提高精度和安全性,并探讨了主要商业参与者和近期的相关发展。

  • 超短激光按需闪烁:来自单光纤激光器的可控光脉冲对

    在一种控制超短激光闪光的创新方法中,拜罗伊特大学和康斯坦茨大学的研究人员正在使用孤子物理学和单个激光中的两个脉冲梳。该方法有可能大大加快和简化激光应用。