在国产仪器崛起的时代浪潮中,传统代理商向制造商转型已成为一条充满挑战与机遇的战略路径。这一转型不仅是商业模式的升级,更是技术能力的内化与重构。尤其在电子电工与光电技术深度融合的领域,从信号采集、处理到显示与控制,底层电子技术的自主掌控是仪器性能突破的关键。探索这条转型路径,对于打破高端仪器依赖进口、实现产业链自主可控具有核心价值。 一、如何构建光电仪器中
概述
参数
- 波长范围 / Wavelength Range : 800...860nm
- 辐射功率 / Radiation Power : 5-100mW
- 激光安全等级 / Laser Safety Class : III B
- 照明光斑尺寸 / Illumination Spot Size : 100mm-8000mm@100m
- 电源电压 / Power Source : 3V (CR123A电池)
- 工作温度 / Operating Temperature : -40°C至+60°C
- 安装直径 / Fitting Diameter : 20mm (25.4mm可选)
- 尺寸 / Dimensions : Ø25.4mm x 长度103mm
- 重量 / Weight : 200g
应用
1. 夜视设备光学场景照明 2. 夜视瞄准镜辅助照明 3. 激光目标指示器 4. 小型武器照明
特征
1. 高辐射功率 2. 可调光斑尺寸 3. 宽范围光束发散调节 4. 紧凑且抗震设计 5. 防尘、防潮、防水设计
图片集
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。
智推产品
动态资讯
-
仪器产业借力软件业高增长态势的发展策略
2026-02-22 09:00:19
-
27项全新国家标准发布,覆盖电子电工七大关键领域
2026-02-18 03:00:25
-
舜宇光学8月显微仪器出货量激增逾57%
2026-02-13 23:30:26
-
2025年仪器仪表行业股东减持趋势前瞻
2026-02-13 11:00:33
科学论文
相关产品
-
可调谐激光器
激光器模块和系统
镇江微莱特光电科技有限公司
电源: 13mW 调谐范围: 40nm
我司可调谐激光器模块主要用于:光纤传感、OCT、WDM器件测试、PMD 和 PDL 测量、科研等多种领域。 具有:线宽窄、超高调谐速率和调谐线性度、边模抑制比高、偏振消光比高、噪声小、波长调谐范围广、高低温环境下可靠性高等特点。
-
可调谐激光器
激光器模块和系统
镇江微莱特光电科技有限公司
电源: 13mW 调谐范围: 40nm
我司可调谐激光器模块主要用于:光纤传感、OCT、WDM器件测试、PMD 和 PDL 测量、科研等多种领域。 具有:线宽窄、超高调谐速率和调谐线性度、边模抑制比高、偏振消光比高、噪声小、波长调谐范围广、高低温环境下可靠性高等特点。
-
可调谐激光器
激光器模块和系统
镇江微莱特光电科技有限公司
电源: 13mW 调谐范围: 40nm
我司可调谐激光器模块主要用于:光纤传感、OCT、WDM器件测试、PMD 和 PDL 测量、科研等多种领域。 具有:线宽窄、超高调谐速率和调谐线性度、边模抑制比高、偏振消光比高、噪声小、波长调谐范围广、高低温环境下可靠性高等特点。
-
可调谐激光器
激光器模块和系统
镇江微莱特光电科技有限公司
电源: 16mW 调谐范围: 40nm
我司可调谐激光器模块主要用于:光纤传感、OCT、WDM器件测试、PMD 和 PDL 测量、科研等多种领域。 具有:线宽窄、超高调谐速率和调谐线性度、边模抑制比高、偏振消光比高、噪声小、波长调谐范围广、高低温环境下可靠性高等特点。
-
可调谐激光器
激光器模块和系统
镇江微莱特光电科技有限公司
电源: 16mW 调谐范围: 40nm
我司可调谐激光器模块主要用于:光纤传感、OCT、WDM器件测试、PMD 和 PDL 测量、科研等多种领域。 具有:线宽窄、超高调谐速率和调谐线性度、边模抑制比高、偏振消光比高、噪声小、波长调谐范围广、高低温环境下可靠性高等特点。
相关文章
-
-
美国盖伦奖作为生物医学领域的“诺贝尔奖”,其年度榜单不仅是医疗创新的风向标,更是尖端技术融合的集中展示。在最新揭晓的25项最佳医疗科技创新中,光学光电技术与电子电工技术的深度交叉,成为驱动精准诊疗、微创手术与智能监护的核心引擎。从高精度光学传感器到微型化光电转换模块,从高速信号处理电路到低功耗驱动系统,电子电工行业为这些前沿医疗设备提供了从物理原理到工程实现
-
在光电探测与成像领域,传统技术受限于物理器件与信息处理能力,难以同时实现高光谱分辨率、高空间分辨率与实时处理。北京理工大学在AI光谱成像技术上的突破,正将这一愿景变为现实。该技术深度融合电子电工的精密控制与信号处理能力,以及光电传感的前沿材料与器件设计,通过算法与硬件的协同创新,实现了对物质成分的精准识别与超视觉极限的探测能力,为环境监测、生物医学、工业检测
-
在电子电工与光电技术深度融合的产业浪潮中,锂电池作为核心储能单元,其性能瓶颈的突破直接决定了终端设备的能效与可靠性。近期,四项关键技术的协同突破,正从材料体系、制造工艺到系统管理层面,引领锂电池产业向高能量密度、长循环寿命与极致安全方向升级。这些进步不仅依赖于电化学的革新,更离不开精密电子控制、先进光学检测与高性能半导体器件的交叉赋能,为下一代电子设备与光电
加载中....
称呼
电话
单位名称
用途