全部产品分类
IDT265005 激光器模块和系统

IDT265005

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
意大利
厂家:ID&T

更新时间:2023-02-07 15:08:56

型号: IDT265005

概述

ID&T的IDT265005是一款波长为650 nm、功率为0.005 W、输出功率(CW)为0.005 W、工作温度为-15至50摄氏度、存储温度为-40至85摄氏度的激光器。有关IDT265005的更多详细信息,

参数

  • 类型 / Type : Laser Module, Alignment Laser
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 650 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 激光颜色 / Laser Color : Red
  • 功率 / Power : 0.005 W
  • 应用行业 / Application Industry : Scientific

图片集

IDT265005图1
IDT265005图2
IDT265005图3
IDT265005图4
IDT265005图5
IDT265005图6
IDT265005图7
IDT265005图8

规格书

厂家介绍

欢迎来到ID&T世界!一个由质量和精度构成的世界。如果您正在这里寻找满足您需求的解决方案,您一定会找到它。除此之外,你会发现能力和可靠性。这就是为什么选择ID&T的原因:因为我们的质量得到了所有客户的认可,我们的大多数产品都有30个月的保修期。我们承诺通过选择较好的光电元件、较可靠的供应商和合格的员工来保持这一品质。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Amonics - Narrow Linewidth Fiber Laser - AULLD-1550-5-500激光器模块和系统Amonics Limited

    波长: 1550.92nm

    AMONICS'专业产品,高功率窄线宽激光器(AULLD系列),与Redfern Integrated Optics(Rio)Planex TM高性能外腔激光器集成。AULLD具有窄线宽、低相位噪声、超低RIN、高输出功率和异常可靠性能。交钥匙微处理器控制的台式Aulld管理警报和状态指示器。集成的RS232或以太网计算机接口可轻松实现控制、诊断功能和数据采集。AULLD是商用光纤传感的理想选择,例如用于石油和天然气、安全、计量和智能基础设施的干涉和布里渊DTSS传感系统。

  • 光电查
    RFL-XXXX-YY-M激光器模块和系统IPG Photonics

    波长: 1100 to 1800 nm

    IPG Photonics的RFL-XXXX-YY-M是一款波长为1100至1800 nm、功率高达100 W、输出功率(CW)高达100 W的激光器。有关RFL-XXXX-YY-M的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    D680201FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 690 nm

    LaserGlow Technologies的D680201FX是一款波长为690 nm、功率为20 MW、输出功率(CW)为20 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D680201FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    J4G5001FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 465 nm

    LaserGlow Technologies的J4G5001FX是一款波长为465 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J4G5001FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    DOE257-635-5-3(16x90)-NT激光器模块和系统Picotronic

    波长: 635 nm

    来自Picotronic的DOE257-635-5-3(16x90)-NT是一款波长为635 nm、功率为5 MW、输出功率(CW)为5 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DOE257-635-5-3(16x90)-NT的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 华东师范大学:一种以阿秒级分辨率解决光电离路径间量子干涉的方法

    华东师范大学和贝尔法斯特女王大学(Queen's University Belfast)的研究人员最近在 RABBITT 技术的基础上,对光离子化中的个体贡献进行了明确测量。他们的论文发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上,为开展阿秒物理学研究介绍了一种极具前景的新方法。

  • 物理学家的模型和预测可能在新一代超辐射激光器中得到应用

    理论物理学家Farokh Mivehvar研究了两个原子在量子腔内发光的相互作用——量子腔是一种光学装置,由两个高质量的小镜子组成,它们彼此相对,可以将光长时间限制在一个小区域内。该模型和预测可以在最先进的腔/波导量子电动力学实验中实现和观察,并可能在新一代所谓的超辐射激光器中应用。

  • 纳米粒子沿两个运动方向的基态冷却

    在极端真空中被激光捕获的玻璃纳米粒子被认为是探索量子世界极限的一个有希望的平台。自量子理论问世以来,"一个物体在多大程度上开始由量子物理学定律而非经典物理学规则来描述?"这个问题一直没有答案。

  • 超短激光按需闪烁:来自单光纤激光器的可控光脉冲对

    在一种控制超短激光闪光的创新方法中,拜罗伊特大学和康斯坦茨大学的研究人员正在使用孤子物理学和单个激光中的两个脉冲梳。该方法有可能大大加快和简化激光应用。