全部产品分类
RLTMRL-671-3W 激光器模块和系统

RLTMRL-671-3W

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 15:53:58

型号: RLTMRL-671-3W

概述

Roithner Lasertechnik的RLTMRL-671-3W是一款波长为671 nm、功率为3 W、输出功率(CW)为3 W、工作温度为10至35摄氏度的激光器。有关RLTMRL-671-3W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 : 671 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 激光颜色 / Laser Color : Red
  • 功率 / Power : 3 W
  • 应用行业 / Application Industry : Medical, Inspection / Analysis / Detection, Imaging
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00
  • RoHS / RoHS : Yes
  • 激光头尺寸 / Laser Head Dimension : 333 x 140 x 125 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
    TRUMPF TruFiber 1000 Laser激光器模块和系统TRUMPF

    波长: 1070nm

    通快TruFiber 1000W 1070nm连续光纤激光器。该光纤激光器用于激光材料加工应用、微加工等。

  • 光电查
    ti60激光器模块和系统Novanta Photonics

    Novanta Photonics的Ti60是一款激光器,波长为9.3µm、10.2µm、10.6µm,功率>60 W,工作温度为15至40摄氏度。有关Ti60的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    RB1500XSX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 1112 nm

    LaserGlow Technologies的RB1500XSX是一款波长为1112 nm、功率为500 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RB1500XSX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    DD635-0.4-24(12x45)激光器模块和系统Picotronic

    波长: 635 nm

    Picotronic的DD635-0.4-24(12x45)是一款波长为635 nm、功率为0.4 MW、输出功率(CW)为0.4 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DD635-0.4-24(12x45)的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    DG520-5-5(6.2x20.5)-QCW激光器模块和系统Picotronic

    波长: 520 nm

    Picotronic的DG520-5-5(6.2x20.5)-QCW是一款波长为520 nm、功率为5 MW、输出功率(CW)为5 MW、工作温度为-10至60摄氏度、存储温度为-40至80摄氏度的激光器。有关DG520-5-5(6.2x20.5)-QCW的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 由激光与等离子体反射镜的强烈相互作用产生的一种反常的相对论辐射

    捷克极端光基础设施 ERIC 和日本大阪大学的研究人员最近发现,在强激光脉冲与等离子体反射镜相互作用的过程中,会发生一种令人惊讶的转变。发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上的一篇论文概述了这一转变,这一转变以相干 XUV 辐射的异常发射为标志。

  • 基于激光的超精密气体测量技术

    激光气体分析仪可进行高灵敏度和高选择性的气体检测。这种检测方法的多组分能力和宽动态范围有助于分析浓度范围较宽的混合气体。由于这种方法无需进行样品制备或预浓缩,因此易于在实验室或工业中采用。

  • 什么是激光腔模式(Laser cavity modes)?

    激光腔模式是激光腔中特定的一组驻波模式。驻波也被称为静止波,当两个频率和振幅相同但相位相反的波相互干扰时就会产生。

  • 相关系统中超快激励监测的新方法

    一个国际研究小组提出了强相关固体的超快多维光谱的新想法。他们的研究成果发表在《自然光子学》杂志上。