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。
RA80505FX
1085 nm IR DPSS Laser System
概述
参数
- 类型 / Type : Laser system
- 技术 / Technology : DPSS Laser
- 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
- 波长 / Wavelength : 1085.6 nm
- 可调谐 / Tunable : No
- 模式 / Mode : Multi-Mode
- 激光颜色 / Laser Color : Infrared
- 功率 / Power : 50 mW
- 应用行业 / Application Industry : Test & Measurement / Instrumentation, Optical Communications, Inspection / Analysis / Detection
- 横模 / Transverse Mode : TEM00
- 波长精度 / Wavelength Accuracy : +/-2 nm
- 激光头尺寸 / Laser Head Dimension : 140.8 x 73 x 46.2 mm
规格书
厂家介绍
相关产品
-
0.1gbps-100gbps aoc-transceiver 误码率测试器
激光器模块和系统
Liverage Technology Inc
IBERT X1 Mini是一款误码率测试仪(BERT),专为0.1Gbps至100Gbps的AOC测量而设计。有两个可互换的插槽板,分别包括QSFP和SFP端口。QSFP和SFP端口都遵循QSFP MSA和SFP MSA。用户界面允许通过USB电缆连接到PC来单独监控误码率、错误计数和计时器。还可以在用户界面中监控收发器模块的串行ID和数字诊断监视器。
-
1、1.5、2微米的脉冲单频光纤激光器
激光器模块和系统
AdValue Photonics
波长: 1550 nm
脉冲单频光纤激光器设计用于在单纵模下提供较高的脉冲能量,具有强大的研究和工业应用能力。
-
1微米飞秒光纤激光器
激光器模块和系统
CALMAR Laser
波长: 1030nm
1µm飞秒光纤激光器是一种高质量、可靠的被动锁模光纤激光器。模块(FPL-M)系列具有对冲击和振动不敏感的坚固结构,并为苛刻的OEM应用(尤其是用于玻璃切割和消费电子制造的高功率皮秒激光器)提供了卓越的稳定性和可靠性。先进的工程设计和一致的制造工艺确保了OEM批量生产的较高质量标准。波长可以从1030到1065纳米之间选择。脉冲宽度在工厂可从0.7到10 ps之间选择,脉冲形状接近变换限制。定时抖动低至60 fs。重复频率可指定为20至80 MHz。FPL-M系列具有高达20 mW的输出功率,是需要低电源的应用中较经济的解决方案。射频同步输出作为触发信号提供。FPL-M系列既可以用作带有5 VDC电源的独立激光源,也可以用作单独的驱动器,或者作为OEM模块集成。
-
1微米高功率亚瓦级飞秒光纤激光器
激光器模块和系统
CALMAR Laser
波长: 1030nm
1µm亚瓦特飞秒光纤激光器是一种高质量、可靠的被动锁模光纤激光器,输出功率为几百mW。该系列采用了对冲击和振动不敏感的坚固结构,为苛刻的应用提供了卓越的稳定性和可靠性。先进的工程设计和一致的制造工艺确保了OEM批量生产的较高质量标准。波长可以从1030到1065纳米之间选择。脉冲宽度在工厂可从0.2到>6 ps进行选择。定时抖动低至60 fs。重复频率可指定为10至50 MHz。射频同步输出作为触发信号提供。该模块系列可作为带有5 VDC电源的独立激光源或单独的驱动器使用,或作为OEM模块集成。
-
1微米可调谐光纤激光器Varius-NL-1064T
激光器模块和系统
OPTROMIX
波长: 1030nm
Varius-NL-10xx-T是波长可调谐的1030 nm-1110 nm连续光纤激光器。Varius的主要功能是波长调谐,步长为0.2 nm。
相关文章
-
-
使用激光,研究人员可以直接控制核子的自旋,这可以编码量子信息
原则上,基于量子的设备,如计算机和传感器,在执行许多复杂任务时可以大大超过传统的数字技术。
-
Coherent 推出用于 SiPh 收发器的新型高效激光器
Coherent公司发布了一款新型高效激光器,专为硅光子收发器设计,提升数据传输效率。这款激光器在1310nm波段工作,能效提高15%,满足数据中心带宽需求。首款产品将于2024年9月上市,未来还将推出更高功率版本。
-
本文重点介绍了伽马射线的概念、其来源和发射器。然后重点介绍了伽马射线在宇宙中的存在以及它们是如何产生的。最后,它谈到了美国和捷克的设施之间的联合研究,以及它们将如何有利于伽马射线的生成过程。
加载中....