全部产品分类
D7510B1FX 激光器模块和系统

D7510B1FX

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:2023-02-07 15:08:56

型号: D7510B1FX750 nm NIR Red Collimated Diode Laser System

D7510B1FX概述

LaserGlow Technologies的D7510B1FX是一款波长为750 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D7510B1FX的更多详细信息,

D7510B1FX参数

  • 类型 / Type : Laser System
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 750 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 模式 / Mode : Multi-Mode
  • 激光颜色 / Laser Color : Near-Infrared, Red
  • 功率 / Power : 1000 mW
  • 应用行业 / Application Industry : Optical Communications, Inspection / Analysis / Detection, Scientific
  • 激光头尺寸 / Laser Head Dimension : 140.7 x 73 x 46.2 mm

D7510B1FX规格书

D7510B1FX厂家介绍

2003年,LaserGlow Technologies开始为业余爱好者和教育市场提供激光设备。对LaserGlow的产品和服务的需求迅速增长,涵盖了研究和工业应用,并于2005年合并。现在,我们全面的产品选择不仅包括绿色激光指示器和便携式激光器,还包括我们的Brightline Alignment系列、适用于各种科学、工业和OEM应用的激光模块系统以及包括激光安全设备在内的全套激光配件。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    LDM405激光器模块和系统Thorlabs Inc

    波长: 395 to 415 nm

    Thorlabs Inc的LDM405是一款激光器,波长为395至415 nm,功率为4.0 MW,输出功率(CW)为4.0 MW,工作温度为10至40摄氏度,存储温度为5至50摄氏度。有关LDM405的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    R670501FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 670.5 nm

    LaserGlow Technologies的R670501FX是一款波长为670.5 nm、功率为50 MW、输出功率(CW)为50 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R670501FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    R6A1503FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 607 nm

    LaserGlow Technologies的R6A1503FX是一款波长为607 nm、功率为150 MW、输出功率(CW)为150 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R6A1503FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    TRUDISK 6001激光器模块和系统TRUMPF

    波长: 1030 nm

    TRUMPF的TruDisk 6001是一款波长为1030 nm、功率为120至6000 W、输出功率(CW)为120至6000 W、工作温度为10至50摄氏度的激光器。有关TruDisk 6001的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    DI670-1-3(8x21)激光器模块和系统Picotronic

    波长: 670 nm

    Picotronic的DI670-1-3(8x21)是一款波长为670 nm、功率为1 MW、输出功率(CW)为1 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DI670-1-3(8x21)的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 首台芯片级的掺钛蓝宝石激光器

    耶鲁大学的一个研究小组已经开发出了第一个芯片级的掺钛蓝宝石激光器。在Hong Tan教授的领导下,这一实验性突破可能为原子钟、量子技术和基于光谱学的研究工作的新创新铺平道路。

  • 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。

  • 科学家完善了产生精确波长可见激光的微型化技术

    美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员和马里兰大学与 NIST 合作成立的联合量子研究所(JQI)的同事们通过在微型环形谐振器(微环)上制造周期性的微小凹凸,将近红外线(NIR)激光高精度、高效率地转换成特定波长的可见光。

  • 理论研究:用激光光场冷却粒子

    使用激光使原子减速是一项已经使用了很久的技术。如果人们想在绝对温度为零的范围内实现低温世界纪录,就会求助于激光冷却,即用合适的激光束从原子中提取能量。