全部产品分类
Celius-NL-5xxM 激光器模块和系统

Celius-NL-5xxM

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
美国
厂家:OPTROMIX

更新时间:2023-02-07 15:08:56

型号: Celius-NL-5xxMSingle Mode Green CW 532 (515-561) nm fiber laser module Celius-NL-5xx M series

Celius-NL-5xxM概述

Optromix的Celius-NL-5XXM是一款波长为515,561 nm,功率为10至500 MW,输出功率(CW)为10至500 MW,工作温度为10至50摄氏度,存储温度为40至70摄氏度的激光器。Celius-NL-5XXM的更多详细信息可在下面查看。

Celius-NL-5xxM参数

  • 类型 / Type : Laser System
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 515, 561 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 模式 / Mode : Single Mode
  • 激光颜色 / Laser Color : Green
  • 功率 / Power : 10 to 500 mW
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00

Celius-NL-5xxM图片集

Celius-NL-5xxM图1
Celius-NL-5xxM图2
Celius-NL-5xxM图3

Celius-NL-5xxM规格书

Celius-NL-5xxM厂家介绍

Optromix Inc.总部位于美国马萨诸塞州坎布里奇,是一家激光技术、光纤传感器和光学监测系统制造商。

相关内容

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 DB激光器模块和系统National Laser Company

    波长: 458nm

    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
    LQD940-90E激光器模块和系统MKS | Newport

    波长: 940 nm

    MKS|Newport的LQD940-90E是一款波长为940 nm、功率为90 MW、输出功率(CW)为90 MW、工作温度为0至40摄氏度的激光器。有关LQD940-90E的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    J630105FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 635 nm

    LaserGlow Technologies的J630105FX是一款波长为635 nm、功率为10 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J630105FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    J642001FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 640 nm

    LaserGlow Technologies的J642001FX是一款波长为640 nm、功率为200 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J642001FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    660L-11A激光器模块和系统Integrated Optics

    波长: 657 to 663 nm

    来自Integrated Optics的660L-11A是一种波长为657至663 nm、功率为110 MW、输出功率(CW)为110 MW、存储温度为-10至50摄氏度的激光器。660L-11A的更多详细信息可在下面查看。

相关文章

  • 什么是增益引导型激光器和指数引导型激光器(What are Gain-Guided Lasers and Index-Guided Lasers?)?

    激光结构的目标是保持低阈值、高效率和集中输出光束。增益引导和指数引导是两种基本的激光设计策略。

  • 利用超快激光进一步控制表面微纳结构的制造

    通过微纳结构实现表面功能化不仅是受仿生学启发而蓬勃发展的研究领域,而且对各种实际应用也具有重要意义。实现各种表面功能的关键是制造尺寸、层次和成分可控的表面微纳结构,这是推动微纳制造技术不断进步的关键。

  • 一个前景广阔的解决方案:用于光子封装的双光子光刻技术

    在《Light: Advanced Manufacturing》上发表的一篇新论文中,由余绍良博士和杜青阳博士领导的科学家团队开发出了新的封装技术。双光子光刻(TPL)是一种基于激光的技术,可用于创建分辨率极高的三维结构,它最近成为光子封装的一个前景广阔的解决方案,光子封装是将光子元件组装和连接成一个单一系统的过程。

  • 智能激光取代骨锯

    巴塞尔大学的研究人员最近在《激光在外科和医学中的应用》(Lasers in Surgery and Medicine)杂志上发表论文,为安全、精确地使用激光做出了重要贡献。由巴塞尔生物医学工程系的费尔达-坎巴兹博士(Dr. Ferda Canbaz)和前巴塞尔大学教授、现纽约大学教授阿扎尔-扎姆(Professor Azhar Zam)领导的研究小组开发出了一种集三种功能于一身的系统:切割骨骼、控制切割深度和区分不同组织。