全部产品分类
光电查

RLTMGL-593-500

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:2024-06-05 17:26:27

型号: RLTMGL-593-500

概述

Roithner Lasertechnik的RLTMGL-593-500是一种波长为593.5 nm、功率为500 MW、输出功率(CW)为500 MW的激光器。有关RLTMGL-593-500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 : 593.5 nm
  • 激光颜色 / Laser Color : Orange
  • 功率 / Power : 500 mW
  • 激光头尺寸 / Laser Head Dimension : 333 x 125 x 140 mm

规格书

厂家介绍

激光二极管、激光模块、LED、光电二极管、光学器件和相关配件的供应商。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Air-Cooled Argon Laser System C61 AL激光器模块和系统National Laser Company

    波长: 514nm

    C61氩激光器经过精心设计,可满足当今较苛刻的OEM应用。C61采用行业标准圆柱形封装设计,利用远程冷却将振动降至较低。激光头是为快速现场更换而设计的,并且由NLC设计,以提供管更换。C61提供无与伦比的光束质量,在输出功率水平和光纤传输系统中保持不变。该激光器采用了较新的内部镜管技术,确保光束永久对准并消除污染。C61还提供改进的波束指向稳定性和低噪声。

  • 光电查
    VLD-XT 405XX FS激光器模块和系统LASOS

    波长: 405 nm

    Lasos的VLD-XT 405XX FS是一款波长为405 nm、功率为50至180 MW、输出功率(CW)为50至180 MW的激光器。有关VLD-XT 405XX FS的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    D450003FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 450 nm

    LaserGlow Technologies的D450003FX是一款波长为450 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D450003FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    D7310B1FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 730 nm

    LaserGlow Technologies的D7310B1FX是一款波长为730 nm、功率为1000 MW、输出功率(CW)为1000 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D7310B1FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    R45000XSX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 456.63 nm

    LaserGlow Technologies的R45000XSX是一款波长为456.63 nm的激光器,功率<5 MW,输出功率(CW)<5 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R45000XSX的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 研究人员利用光学陷阱控制生物膜的形成

    生物膜——细菌粘在一起形成的粘稠层——使细菌能够保护自己免受极端环境的影响,甚至可以避开抗生素。在一项新的研究中,研究人员已经证明,光阱形式的激光可以用来控制生物膜的形成。这一发现可以让科学家们利用这些微生物层进行各种生物工程应用。

  • 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。

  • 什么是自由电子激光器(Free Electron Lasers)?

    自由电子激光器(FEL)是一种发射相干电磁激光脉冲的光源,脉冲长度很短,波长范围从毫米到X射线,取决于电子能量。

  • 下一代高速光网络的超快光子学

    通信技术在最近的过去发展迅速,创新今天还在想象,第二天就变成了现实。超快光子学就是这样一个发展非常迅速的领域,每一次进步都提高了光通信网络的速度和效率。本文综述了用于下一代高速光网络的超快光子学及其研究进展。