全部产品分类
激光二极管FIDL-30S-947X 半导体激光器

激光二极管FIDL-30S-947X

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

更新时间:2024-04-19 14:40:59

型号:

概述

FIDL-30S-947X是采用MOCVD半导体激光器制作的947nm InGaAs/GaAs单量子阱结构,低阈值电流和高斜率效率有助于降低工作电流,提高可靠性。FIDL-30S-947X是一款连续单模注入半导体激光二极管,内置监控光电二极管以稳定输出功率。精确的波长选择允许在光谱设备以及各种光电系统中使用激光二极管。

参数

  • 中心波长 / Center Wavelength: : 0.947um
  • 输出功率 / Output Power: : 30mW

规格书

厂家介绍

法兰克福激光公司(FLC)由Vsevolod Mazo博士于1994年创立,25年来一直是半导体激光器的较好公司之一。几乎没有一种激光产品在这里找不到。该公司提供从紫外、可见光范围到红外和远红外的激光源、激光二极管、超发光二极管、激光模块、激光系统、DPSS激光器或中红外LED,包括单模和多模、自由空间光束和光纤耦合。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    FBLD-635-0.4W-FC105-Coax半导体激光器FrankFurt Laser Company

    波长: 635nm输出功率: 400mW

    FBLD-635-0.4W-FC105-同轴电缆

  • 光电查
    FDL-860-3W-TAL Tapered Amplifier for External Cavity Setups半导体激光器FrankFurt Laser Company

    输出功率: 3000mW

    GaAs基锥形放大器用于极端谐振器配置中,以将高达3000mW的近衍射极限输出功率与小谱线宽度和高边模抑制比相结合。它们的后端面具有小于0.01%的高抗反射涂层,以保证与光栅的良好耦合。前表面具有抗反射涂层,以保护芯片不受背向反射的影响。典型的应用是高分辨率吸收光谱或非线性倍频。

  • 光电查
    Seminex High Power Multi-Mode Laser Diode 1380nm 2.5W半导体激光器FrankFurt Laser Company

    输出功率: 2500mW

    Seminex在13xx和17xx nm之间的红外波长下提供较高的可用功率。必要时,我们将进一步优化我们的InP激光器芯片的设计,以满足客户特定的光学和电气性能需求。二极管、线棒和封装都经过测试,以满足客户和市场的性能需求。显示了典型结果和封装选项。联系法兰克福激光公司了解更多详情或讨论您的具体要求。

  • 光电查
    I0780SB0050PA半导体激光器Innovative Photonic Solutions

    波长: 780 nm输出功率: 0.05 W

    Innovative Photonic Solutions的I0780SB0050PA是一款激光二极管,波长为780 nm,输出功率为0.05 W,工作电压为2.2 V,工作电流为0.2 A,输出功率(CW)为0.05 W.有关I0780SB0050PA的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    790LD-1-0-0半导体激光器AeroDIODE

    波长: 790 nm

    790nm蝶形激光二极管。高达250 MW CW.带FC/APC光纤连接器的Hi780光纤输出。与选项1兼容:PM光纤、选项2(窄发射@792nm,带FBG-TM3+泵浦的理想选择)和选项3(3mm准直器)。注:未选择选项2(FBG)时,激光二极管表现为标准法布里-珀罗激光二极管。当激光二极管芯片稳定在30和40°C之间时,可达到792 nm TM3+泵浦波长(所有航空二极管可选驱动器都具有高效的激光二极管芯片温度调节)。

相关文章

  • 使用激光,研究人员可以直接控制核子的自旋,这可以编码量子信息

    原则上,基于量子的设备,如计算机和传感器,在执行许多复杂任务时可以大大超过传统的数字技术。

  • 激光二极管中的光反馈

    人们对各种半导体激光器的外部光反馈效应进行了深入研究 [1] - [3]。从法布里-珀罗(FP)激光器到 DFB 和 DBR 激光器,这些反馈效应对所有半导体激光器都有同样的影响。 有五种反馈状态决定了半导体在外部反馈下的工作方式。

  • 单频半导体激光器研究取得进展:氮化硅微谐振器大大提高半导体激光器性能

    洛桑联邦理工学院(EPFL)光子系统实验室(PHOSL)的团队开发出了一种芯片级激光源,在提高半导体激光器性能的同时,还能产生更短的波长。 这项开创性工作由Camille Brès教授和来自洛桑联邦理工学院工程学院的博士后研究员Marco Clementi领导,是光子学领域的重大进展,对电信、计量学和其他高精度应用具有重要意义。

  • 基于激光的超精密气体测量技术

    激光气体分析仪可进行高灵敏度和高选择性的气体检测。这种检测方法的多组分能力和宽动态范围有助于分析浓度范围较宽的混合气体。由于这种方法无需进行样品制备或预浓缩,因此易于在实验室或工业中采用。