全部产品分类
光电查

FPYL-514.5-XXT

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:2023-06-29 10:51:10

型号: FPYL-514.5-XXT

概述

Frankfurt Laser Company的FPYL-514.5-XXT是一款波长为514.5 nm、功率为1至20 MW、输出功率(CW)为1至20 MW、工作温度为15至35摄氏度的激光器。有关FPYL-514.5-XXT的更多详细信息,

参数

  • 类型 / Type : Laser System
  • 技术 / Technology : DPSS Laser
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 514.5 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 激光颜色 / Laser Color : Green
  • 功率 / Power : 1 to 20 mW
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00
  • 波长精度 / Wavelength Accuracy : ±1 nm
  • 激光头尺寸 / Laser Head Dimension : 143.5x73x46.2 mm

图片集

FPYL-514.5-XXT图1
FPYL-514.5-XXT图2

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
    HLPN-50-10-40激光器模块和系统IPG Photonics

    波长: 2.09 µm

    IPG Photonics的HLPN-50-10-40是一款波长为2.09µm、功率为40 W、输出功率(脉冲)为40 W、脉冲能量为50 MJ的激光器。有关HLPN-50-10-40的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    DC150-527激光器模块和系统Photonics Industries

    波长: 527 nm

    Photonics Industries的DC150-527是一款波长为527 nm、功率为3 W、脉冲能量为1.5 MJ、工作温度为15至35摄氏度、存储温度为-10至40摄氏度的激光器。有关DC150-527的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    I783001FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 785 nm

    LaserGlow Technologies的i783001FX是一款波长为785 nm、功率为300 MW、工作温度为10至35摄氏度、存储温度为-10至50摄氏度的激光器。有关i783001FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    DJ532-15-3(20x80)激光器模块和系统Picotronic

    波长: 532 nm

    Picotronic的DJ532-15-3(20x80)是一款激光器,波长为532 nm,功率为15 MW,输出功率(CW)为15 MW,工作温度为15至30摄氏度,存储温度为-40至80摄氏度。DJ532-15-3(20x80)的更多详细信息可在下面查看。

  • 光电查
    PhoxX® 1550激光器模块和系统Omicron-Laserage

    波长: 1550 nm

    Omicron-Laserage的Phoxx®1550是一款波长为1550 nm、功率为100 MW、输出功率(CW)为100 MW的激光器。有关PHOXX®1550的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 什么是Pockels激光器?Pockels激光器的工作原理

    Pockels激光器是将Pockels效应集成到半导体激光器中而制成的混合集成激光器。这种激光器通过集成电光(EO)效应,具有高频调制速度和快速开关。它是第一种多色激光器,通过频率加倍在红外和可见光频率下发生激光。它具有窄线宽和宽调谐性。

  • 量子级联激光器的近期研究

  • 科研团队实现磁振频率梳

    光学频率梳是由均匀间隔和相参窄谱线组成的光辐射频谱,最初是为精确的时间和频率测量而开发的。近二十年来,它在天文学、宇宙学、光学原子钟、量子密钥分发等领域显示出广阔的应用前景。然而,实现高精度磁振频率测量的磁振频率梳仍然是一个挑战。

  • 全向彩色波长调谐方法开启智能光子学的新可能性

    在快速发展的光子学领域,韩国出现了一项进步,重新定义了结构颜色操纵的可能性。科学家已经开发出一种能够全向波长调谐的开创性技术,有望彻底改变无数可调谐光子的应用。