全部产品分类
R530301FX 激光器模块和系统

R530301FX

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: R530301FX532 nm Lab/OEM DPSS Laser System

R530301FX概述

LaserGlow Technologies的R530301FX是一款波长为531.65 nm、功率为30 MW、输出功率(CW)为30 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R530301FX的更多详细信息,

R530301FX参数

  • 类型 / Type : Laser System
  • 技术 / Technology : DPSS Laser
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 531.65 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 模式 / Mode : Multi-Mode
  • 激光颜色 / Laser Color : Green
  • 功率 / Power : 30 mW
  • 应用行业 / Application Industry : Scientific
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00
  • 波长精度 / Wavelength Accuracy : +/- 1 nm
  • 激光头尺寸 / Laser Head Dimension : 140.8 x 73 x 46.2 mm(L x W x H)

R530301FX规格书

R530301FX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
    MAG PRO-30激光器模块和系统O.R. Lasertechnology

    波长: 1067 nm

    O.R.LaserTechnology的MAG PRO-30是一款波长为1067 nm、功率为30 W、脉冲能量为1500µJ、工作温度为5至40摄氏度的激光器。有关MAG PRO-30的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    R-40137激光器模块和系统MKS | Newport

    波长: 633 to 1523 nm

    MKS|Newport的R-40137是一种波长为633至1523 nm、功率为1 MW、输出功率(CW)为1 MW的激光器。有关R-40137的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    D633001FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 635 nm

    LaserGlow Technologies的D633001FX是一款波长为635 nm、功率为300 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D633001FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    Irybus-NL-1070X激光器模块和系统OPTROMIX

    波长: 1030 to 1100 nm

    Optromix的IRYBUS-NL-1070X是一款激光器,波长为1030至1100 nm,功率为1 W、5 W、10 W、20 W、50 W,输出功率(CW)为1 W、5 W、10 W、20 W、50 W,工作温度为0至40摄氏度,存储温度为40至70摄氏度。有关IRYBUS-NL-1070X的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    TIS-SF07激光器模块和系统OPTROMIX

    波长: 395 to 1050 nm

    Optromix的TIS-SF07是一款激光器,波长为395至1050 nm,功率为2 W,输出功率(CW)为2 W,工作温度为10至40摄氏度,存储温度为0至50摄氏度。TIS-SF07的更多详情见下文。

相关文章

  • 什么是钛蓝宝石激光器(Ti:Sapphire Lasers)?

    钛蓝宝石激光器(Ti:Al2O3激光器)是一种高效的可调谐固态激光器,在650至1180纳米的可见光和近红外区域发光。

  • 紧凑型加速器技术实现重大能源里程碑

    粒子加速器在半导体应用、医学成像和治疗以及材料、能源和医学研究方面具有巨大的潜力。但是传统的加速器需要很大的空间——几公里——这使得它们昂贵,并且限制了它们在少数国家实验室和大学的存在。

  • 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。

  • 超细石墨烯图案的双光束超高速激光划线法

    2014年的诺贝尔化学奖是由于超分辨荧光显微镜的发展而获得的。受到这项工作的启发,上海科技大学光子芯片研究所的科学家们开发了一种创新的激光划片途径,用于制造超细石墨烯图案。