全部产品分类
激光二极管FVLD-375-70S 半导体激光器

激光二极管FVLD-375-70S

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:

激光二极管FVLD-375-70S概述

FVLD-375-70S是一款连续输出功率为70mW的单模激光二极管输出功率为375nm。它采用5.6mm TO CAN封装,带有光电二极管和齐纳二极管。激光二极管适用于各种光电应用。

激光二极管FVLD-375-70S参数

  • 中心波长 / Center Wavelength: : 0.38um
  • 输出功率 / Output Power: : 85mW

激光二极管FVLD-375-70S规格书

激光二极管FVLD-375-70S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。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    976 nm Laser Diode Mercury™ Series半导体激光器Photodigm Inc.

    输出功率: 40mW

    976nm Mercury™系列高功率边缘发射激光器基于PhotoDigm先进的单频激光技术。它在紧凑的密封封装中提供衍射受限的单一横向和纵向模式光束。小平面经过钝化处理,以实现高功率可靠性。应用包括耐用性和可靠性至关重要的移动光谱仪器。

  • 光电查
    LASER DIODE FNLD-50S-1090D半导体激光器FrankFurt Laser Company

    输出功率: 50mW

    FNLD-50S-1090D是用MOCVD半导体激光器制备的1090nm AlGaAs/GaAs单量子阱。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。FNLD-50S-1090D是一款连续单横模注入半导体激光器,内置监测光电二极管以稳定输出功率。激光二极管适用于各种光电系统。

  • 光电查
    CS-107半导体激光器SemiNex Corporation

    波长: 1550 nm输出功率: 25 W

    CS-107是Seminex公司生产的波长为1550nm,输出功率为25W,工作电压为1.1V,工作电流为100A,阈值电流为12000mA的激光二极管。有关CS-107的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    4.52 µm TO3 Pkg半导体激光器Adtech Optics

    波长: 4520 nm输出功率: 0.04 W

    Adtech Optics的4.52µm TO3 PKG是一款激光二极管,波长为4520 nm,输出功率为0.04 W,工作电压为13.8 V,工作电流为0.36 A,阈值电流为160 mA.4.52µm至3 PKG的更多详细信息可在下面查看。

  • 光电查
    LSP-LRS-1010A激光测距模组半导体激光器江苏亮点光电集团(Lumispot)

    波长: 1535nm±5nm

    LSP-LRS-1010A激光测距模组为光电系统中的人眼安全激光测距模组,能够探测并通过串口通讯将测得距离传输到上位机。由激光器、发射光学系统、接收光学系统和控制电路组成,对车辆(2.3m×2.3m目标)测距距离可达10km以上。

相关文章

  • RoboSense称其汽车激光雷达销售加速

    RoboSense称其汽车激光雷达销售加速

  • 一个前景广阔的解决方案:用于光子封装的双光子光刻技术

    在《Light: Advanced Manufacturing》上发表的一篇新论文中,由余绍良博士和杜青阳博士领导的科学家团队开发出了新的封装技术。双光子光刻(TPL)是一种基于激光的技术,可用于创建分辨率极高的三维结构,它最近成为光子封装的一个前景广阔的解决方案,光子封装是将光子元件组装和连接成一个单一系统的过程。

  • 什么是OPO激光器?

    光学参数振荡器optical parametric oscillator(OPO)是一种像激光一样的相干光源,但使用的是非线性晶体中的光学放大过程,而不是受激发射。由于

  • 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。