全部产品分类
YSL超连续光源SC-OEM 激光器模块和系统

YSL超连续光源SC-OEM

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:

YSL超连续光源SC-OEM概述

YSL Photonics的SC-OEM是专为苛刻的医疗和工业应用而设计的紧凑型较新产品。SC-OEM具有单模光纤输出,可提供400nm至2400nm的宽光谱输出,总功率高达8W。该SC-OEM不仅保持了传统超连续谱光源的优良性能,还预留了DB25、RS232、Nim触发、按需脉冲(POD)等多种控制接口。宽光谱与激光束质量相结合,使其成为替代传统宽带光源(如灯、LED、SLED或系统中任意数量的激光线)的理想光源。

YSL超连续光源SC-OEM参数

  • 带宽 / Bandwidth: : 400nm
  • 中心波长 / Center Wavelength: : 2400nm
  • 极化 / Polarization: : Unpolarized

YSL超连续光源SC-OEM规格书

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Amonics - High Power Fiber Laser - AFL-1550-5-R激光器模块和系统Amonics Limited

    波长: 1550nm

    AMONICS'专业光纤激光器(AFL)系列是一款紧凑型独立交钥匙设备,可在1064 nm和1550 nm范围内提供高达30W的输出功率和1mJ的脉冲能量(脉冲或连续操作)。基于专有的全光纤设计,Amonics光纤激光器是免维护的。不需要安装后服务。在脉冲操作中,激光器提供高达20kW的峰值功率,脉冲宽度为10ns至20ns可调。脉冲重复频率可由外部TTL信号触发。光纤激光器是广泛工业应用的理想选择。

  • 光电查
    S Type redENERGY G4 Pulsed Fiber Laser激光器模块和系统TRUMPF

    我们的PulseTune技术提供选择波形的能力,提供3 ns-2000 ns的脉冲持续时间。每个脉冲波形被设计为在优化的脉冲重复频率下具有较大峰值功率和脉冲能量。

  • 光电查
    LCM-T-112-200激光器模块和系统Power Technology Inc.

    波长: 1064 nm

    Power Technology Inc.的LCM-T-112-200是一款波长为1064 nm、功率为200 MW、输出功率(CW)为200 MW、工作温度为15至35摄氏度的激光器。有关LCM-T-112-200的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    QA40203SX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 1047 nm

    LaserGlow Technologies的QA40203SX是一款波长为1047 nm、功率为80 MW、输出功率(脉冲)为80 MW、脉冲能量为20µJ、工作温度为10至35摄氏度的激光器。有关QA40203SX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    Celius-NL-780激光器模块和系统OPTROMIX

    来自Optromix的Celius-NL-780是一种波长为770、775、780、785、790 nm的激光器,功率为50 MW、100 MW、200 MW、500 MW,输出功率(CW)为50 MW、100 MW、200 MW、500 MW,工作温度为10至40摄氏度,存储温度为40至70摄氏度。有关Celius-NL-780的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 什么是掺铒光纤放大器(EDFA)?

    掺铒光纤放大器(EDFA)是一种放大微弱的输入光信号而不将其转换为电信号的装置。光放大器是一种放大通过光纤电缆的光信号强度而不将其转换为电信号的装置。EDFAs是在20世纪80年代中期由英国南安普敦大学的David Payne博士和他的团队发明的。

  • 第一个芯片大小的掺钛蓝宝石激光器的开发

    一个研究小组开发了第一个芯片级的掺钛蓝宝石激光器--这是一个突破,其应用范围包括原子钟、量子计算和光谱传感器。

  • 研究人员设计出一条通往 "量子光 "的新路径

    研究人员提出了一种产生高能 "量子光 "的新机制,该机制可用于研究原子尺度上的物质新特性。

  • 北京大学:研究团队发明用于下一代激光技术的超薄非线性光学晶体

    北京大学研究团队利用一种新颖的理论(界面转角相位匹配理论)发明了一种具有高能效的新型超薄非线性光学晶体,为下一代激光技术奠定了基础。 北京大学物理学院量子材料科学中心王恩哥院士近日在接受新华社采访时表示,该团队制作的转角菱方氮化硼光学晶体(TBN)厚度达到微米级,是非常理想的紫外光学晶体材料,为目前世界上已知最薄的光学晶体。与相同厚度的传统晶体相比,其能效提高了 100 至 10000 倍。中国科学院王恩哥院士说:这一成果是中国在光学晶体理论方面的原创创新,开创了用二维薄膜材料制造光学晶体的新领域。