全部产品分类
光电查

ML-AR06-850-01

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: ML-AR06-850-01Low Cost Laser Module

概述

来自Frankfurt Laser Company的ML-AR06-850-01是波长为845 nm、功率为0.00 1至0.003 W、输出功率(CW)为0.00 1至0.003 W、工作温度为0至40摄氏度、存储温度为0至40摄氏度的激光器。有关ML-AR06-850-01的更多详细信息,

参数

  • 类型 / Type : Laser Module
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 845 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 激光颜色 / Laser Color : Infrared
  • 功率 / Power : 0.001 to 0.003 W

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
    5517B激光器模块和系统Keysight Technologies

    波长: 633 nm

    Keysight Technologies的5517B是一款波长为633 nm、功率为180µW至1 MW、输出功率(CW)为180µW至1 MW、工作温度为0至40摄氏度的激光器。有关5517B的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    D6C0003FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 622 nm

    LaserGlow Technologies的D6C0003FX是一款波长为622 nm、功率为5 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D6C0003FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    D971005FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 975 nm

    LaserGlow Technologies的D971005FX是一款波长为975 nm、功率为100 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D971005FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    R472005FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 472.58 nm

    LaserGlow Technologies的R472005FX是一款波长为472.58 nm的激光器,功率>200 MW,输出功率(CW)>200 MW,工作温度为10至35摄氏度,存储温度为-10至50摄氏度。有关R472005FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    RE42003FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 1444 nm

    LaserGlow Technologies的RE42003FX是一款波长为1444 nm、功率为200 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RE42003FX的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 红外自由电子激光器中双色模式的首次操作

    柏林马克斯普朗克学会的弗里茨哈伯研究所(FHI)取得了一个技术里程碑。红外自由电子激光器首次在双色模式下工作。这项全球独特的技术使同步双色激光脉冲实验成为可能,为研究开辟了新的可能性。

  • 中国科学院上海光学精密机械研究所:利用新型激光放大技术打破10拍瓦极限

    研究人员采用了一种创新方法,将多个钛蓝宝石晶体连贯拼接在一起。正如《Advanced Photonics Nexus》所报道的,这种方法突破了目前钛蓝宝石超强超短激光器的 10拍瓦限制,有效地增大了整个拼接钛蓝宝石晶体的孔径,并截断了每个拼接晶体内的横向寄生激光。

  • 物理学家的模型和预测可能在新一代超辐射激光器中得到应用

    理论物理学家Farokh Mivehvar研究了两个原子在量子腔内发光的相互作用——量子腔是一种光学装置,由两个高质量的小镜子组成,它们彼此相对,可以将光长时间限制在一个小区域内。该模型和预测可以在最先进的腔/波导量子电动力学实验中实现和观察,并可能在新一代所谓的超辐射激光器中应用。

  • 华盛顿大学研究团队开发出用于光子芯片的激光打印机

    光子集成电路是重要的下一波技术。这些复杂的微芯片有可能大幅降低成本,提高电子设备在广泛应用领域的速度和效率,包括汽车技术、通信、医疗保健、数据存储和人工智能计算。