全部产品分类
Amphos3706超高速光纤激光器 激光器模块和系统

Amphos3706超高速光纤激光器

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:AMPHOS GmbH

更新时间:2024-04-19 14:40:59

型号:

Amphos3706超高速光纤激光器概述

科学应用的高功率超快激光

Amphos3706超高速光纤激光器参数

  • 波长 / Wavelength: : 1030nm
  • 重复频率 / Repetition Rate: : 40MHz
  • 输出功率 / Output Power: : 400W
  • 脉冲持续时间 / Pulse Duration: : 1500fs

Amphos3706超高速光纤激光器规格书

Amphos3706超高速光纤激光器厂家介绍

AMPHOS GmbH是著名的Fraunhofer ILT和亚琛工业大学(LLT,TOS)的副产品。Amphos基于其在InnoSlab激光系统开发、光学机械设计和热机械安装技术方面的丰富经验,为科学和工业应用制造具有极高平均功率(>100W)的超短脉冲激光系统。AMPHOS建立了超短脉冲激光系统稳定性和可靠性的新标准。InnoSlab放大器固有的简单设置与经过工业验证和优化的组件相结合,可实现新一代强大的超短脉冲激光系统。2018年,Amphos成为通快集团(TRUMPF Group)的一部分,通快集团是全球技术和市场#做的较好的#,主要生产用于柔性金属板材加工的工业激光器和机床。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    PL2251C激光器模块和系统EKSPLA

    波长: 1064 nm

    EKSPLA的PL2251C是一种波长为1064 nm、脉冲能量为6至100 MJ的激光器。有关PL2251C的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    RLTMLL-442-30-5激光器模块和系统Roithner Lasertechnik

    波长: 442 nm

    Roithner Lasertechnik的RLTMLL-442-30-5是一款波长为442 nm、功率为30 MW、输出功率(CW)为30 MW的激光器。有关RLTMLL-442-30-5的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    LCX-561L激光器模块和系统OXXIUS

    波长: 561.4 nm

    OXXIUS的LCX-561L是一款波长为561.4 nm的激光器,功率为50至200 MW,输出功率(CW)为50至200 MW,工作温度为10至50摄氏度,存储温度为0至60摄氏度。LCX-561L的更多详细信息见下文。

  • 光电查
    DOE249-635-1-6(10x22)激光器模块和系统Picotronic

    波长: 635 nm

    Picotronic的DOE249-635-1-6(10x22)是一款激光器,波长为635 nm,功率为1 MW,输出功率(CW)为1 MW,工作温度为-20至50摄氏度,存储温度为-40至80摄氏度。DOE249-635-1-6(10x22)的更多详细信息可在下面查看。

  • 光电查
    Phocus Mini激光器模块和系统OPOTEK

    波长: 690 to 950 nm

    Opotek的Phocus Mini是一种波长为690至950 nm、脉冲能量为15 MJ的激光器。Phocus Mini的更多详细信息可以在下面看到。

相关文章

  • 中国科学院上海光学精密机械研究所:利用新型激光放大技术打破10拍瓦极限

    研究人员采用了一种创新方法,将多个钛蓝宝石晶体连贯拼接在一起。正如《Advanced Photonics Nexus》所报道的,这种方法突破了目前钛蓝宝石超强超短激光器的 10拍瓦限制,有效地增大了整个拼接钛蓝宝石晶体的孔径,并截断了每个拼接晶体内的横向寄生激光。

  • 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。

  • 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。

  • 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。