全部产品分类
AP-1030 激光器模块和系统

AP-1030

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:2023-02-23 15:46:20

型号: AP-1030EVERESTnano 1 µm Pulsed Fiber Laser (AP-1030)

概述

AdValue Photonics的AP-1030是一款1030 nm脉冲光纤激光器,在300 kHz时可提供100瓦的输出功率。它的脉冲重复频率为50至500 kHz,脉冲宽度为5 ns.该激光器采用坚固的OEM封装,尺寸为345 X 490 X 127 mm,是激光雷达、变频和激光打标/切割应用的理想选择。

参数

  • 类型 / Type : Laser System
  • 工作模式 / Operation Mode : Pulsed Laser
  • 超快激光 / Ultrafast Laser : Nanosecond Lasers
  • 波长 / Wavelength : 1.03 µm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 激光颜色 / Laser Color : Infrared
  • 功率 / Power : 100 W
  • 偏振方向 / Polarization Orientation : Random
  • 应用行业 / Application Industry : Industrial (Material Processing), LIDAR & Sensing, Optical Communications

规格书

厂家介绍

AdValue Photonics开发和制造高质量、创新、高性价比的光纤激光器、光纤放大器、基于光纤的宽带光源和光纤无源元件。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    1064-7-Y-30激光器模块和系统InnoLas Photonics

    波长: 1064 nm

    来自Innolas Photonics的1064-7-Y-30是波长为1064 nm、功率为7 W、输出功率(脉冲)为7 W、脉冲能量为0.7 MJ、工作温度为15至35摄氏度的激光器。

  • 光电查
    638L-14A激光器模块和系统Integrated Optics

    波长: 635 to 641 nm

    Integrated Optics的638L-14A是一款波长为635至641 nm、功率为120 MW、输出功率(CW)为120 MW、存储温度为-10至50摄氏度的激光器。638L-14A的更多详细信息可在下面查看。

  • 光电查
    DD532-1-3(20x80)-AP激光器模块和系统Picotronic

    波长: 532 nm

    Picotronic的DD532-1-3(20x80)-AP是一款波长为532 nm、功率为1 MW、输出功率(CW)为1 MW、工作温度为15至30摄氏度、存储温度为-40至80摄氏度的激光器。有关DD532-1-3(20x80)-AP的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    DOE241-635-5-3(16x90)-NT激光器模块和系统Picotronic

    波长: 635 nm

    来自Picotronic的DOE241-635-5-3(16x90)-NT是一款波长为635 nm、功率为5 MW、输出功率(CW)为5 MW、工作温度为-20至50摄氏度、存储温度为-40至80摄氏度的激光器。有关DOE241-635-5-3(16x90)-NT的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    LD532-10-24(20x80)-F800激光器模块和系统Picotronic

    波长: 532 nm

    Picotronic的LD532-10-24(20x80)-F800是一款波长为532 nm、功率为10 MW、输出功率(CW)为10 MW、工作温度为15至30摄氏度、存储温度为-40至80摄氏度的激光器。有关LD532-10-24(20x80)-F800的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 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。

  • 飞秒激光与活组织相互作用的新见解

    非线性光学显微镜彻底改变了我们观察和理解复杂生物过程的能力。然而,光也会损害生物物质。然而,强光对细胞过程的不可逆扰动背后的机制仍然知之甚少。

  • 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。

  • 为高功率激光器创造 “幽灵般的镜子”

    在斯特拉斯克莱德大学领导的研究中,能够反射或操纵光线的激光驱动的 "镜子 "已经产生。