全部产品分类
RGB激光二极管 FNCL-NovaLum-700 BLUE 半导体激光器

RGB激光二极管 FNCL-NovaLum-700 BLUE

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

Necselnovalum包含红色、绿色和蓝色激光器,可在极小的400微米纤芯光纤中产生超过700个白色平衡流明的组合输出。结合NECSEL智能控制器,该激光器可轻松集成到OEM系统中。

参数

  • 中心波长 / Center Wavelength: : 0.465um
  • 输出功率 / Output Power: : 1800mW

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
    LASER DIODE FLX-808-2000M-100半导体激光器FrankFurt Laser Company

    输出功率: 2000mW

    FLX-808-2000M-100是一款多模半导体激光器。在808nm连续输出2000mW的二极管。可用的封装为B-Mount、C-Mount、Q-Mount,9毫米到CAN,TO-3 CAN和HHL。它适用于各种光电应用。

  • 光电查
    LBX-405-50-CSB: 405nm Laser Diode Module半导体激光器RPMC Lasers Inc.

    输出功率: 50mW

    LBX-405-XXX-CSB激光二极管模块是LaserBoxx低噪声系列CW DPSS激光器和激光二极管模块的一部分,可用于从375nm到980nm的各种波长。LBX激光器是一种完全集成的激光二极管解决方案,可提供极其稳定、<0.2%RMS的TEM00输出光束,具有出色的指向稳定性和快速调制能力。LCX/LPX激光器是采用OXXIUS专有的免校准单片谐振器的独立模块。腔体中的元件使用专有的晶体键合技术组装成单个超低损耗光学子系统。LaserBoxx系列采用行业标准基底面设计,标配用户友好的图形用户界面,可通过USB、RS232或直接I/O接口进行远程诊断。LaserBoxx系列采用OEM和即插即用配置,是一个多功能平台,是OEM和基于研究的应用的优秀解决方案。

  • 光电查
    Widely Tunable Mid-IR OEM Laser Module半导体激光器Block Engineering

    较小的宽可调QCL模块

  • 光电查
    FM01-5-915半导体激光器Apollo Instruments, Inc.

    波长: 915 nm输出功率: 5 W

    阿波罗仪器公司(Apollo Instruments,Inc.)的FM01-5-915是波长为915nm、输出功率为5W、工作电压为2V、工作电流为5.3A、阈值电流为500mA的激光二极管。有关FM01-5-915的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    M28-xxxx-580半导体激光器Lumentum Operations LLC

    波长: 980 nm输出功率: Up to 0.7 W

    Lumentum Operations LLC的M28-XXXX-580是一款激光二极管,波长为980 nm,输出功率高达0.7 W,工作电压为2.67 V,工作电流为1280 mA,阈值电流为125 mA.有关M28-XXXX-580的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 关于超窄线宽激光稳定技术的探讨

    超窄线宽激光稳定技术在各种科学技术应用中发挥着重要作用,从高精度光谱到先进干涉测量。本文讨论了超窄线宽激光稳定技术及其应用。

  • 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。

  • 什么是半导体激光器?应用范围有哪些?

    半导体激光器是通过半导体中电荷载流子对的辐射再结合产生的。与传统的激光系统相比,它们的效率更高,成本更低,所需的功率也更小,因此成为制造业、医药和能源领域的热门选择。

  • 光学纳米粒子的光学捕获:基础与应用

    《Opto-Electronic Science》发表了一篇新文章,回顾了光学纳米粒子的基本原理和应用。光学纳米粒子是光子学的关键要素之一。它们不仅能对大量系统(从细胞到微电子学)进行光学成像,还能充当高灵敏度的远程传感器。