全部产品分类
DG635-3-3(12x34) 激光器模块和系统

DG635-3-3(12x34)

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
德国
厂家:Picotronic

更新时间:2023-02-07 15:08:56

型号: DG635-3-3(12x34)focusable isolated Dot lasermodule, red, 635nm, 3mW, 3V DC, 12x34mm, class 3R

概述

Picotronic的DG635-3-3(12x34)是一款激光器,波长为635 nm,功率为3 MW,输出功率(CW)为3 MW,工作温度为-20至50摄氏度,存储温度为-40至80摄氏度。有关DG635-3-3(12x34)的更多详细信息,

参数

  • 类型 / Type : Laser Module
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 波长 / Wavelength : 635 nm
  • 可调谐 / Tunable : No
  • 激光颜色 / Laser Color : Red
  • 功率 / Power : 3 mW

图片集

DG635-3-3(12x34)图1

规格书

厂家介绍

在Picotronic®,您可以保证找到匹配的解决方案。我们的标准产品组合中已包括3,000多种用于工业和贸易、医疗和研究的激光器。我们每天都在添加新的!我们不仅迎合了经典的点和线激光器的巨大带宽,而且还为各种应用提供了众多的定制形式。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Argon Laser: Stellar-RMN 514/50激光器模块和系统Modu-Laser

    波长: 514.5nm

    Stellar-RMN 514/50激光器将其硬密封激光管和较先进的电源结合到一个封装中,提供了同类产品中较小的基底面。Stellar-RMN 514/50集成了E-COOL-S远程冷却选项,可消除激光束的风扇振动噪音,专门配置用于拉曼光谱和显微镜应用。

  • 光电查
    FPYL-946-XXXT DPSS Laser激光器模块和系统FrankFurt Laser Company

    波长: 946nm

    FLC提供各种二极管泵浦固体激光器产品、较小的DPSS激光头、低成本模块、低功率和高功率激光系统以及具有不同功率输出和波长的高质量单纵模激光系统。

  • 光电查
    6408-0004激光器模块和系统QPC Lasers

    波长: 888 nm

    来自QPC Lasers的6408-0004是一款波长为888 nm、功率为250 W、输出功率(CW)为250 W、工作温度为0至20摄氏度的激光器。6408-0004的更多详细信息可在下面查看。

  • 光电查
    Cascade-5激光器模块和系统KMLabs

    波长: 780, 800 nm

    来自KMLabs的Cascade-5是波长780,800nm,功率0.3W,输出功率(脉冲)0.3W,脉冲能量0.0000037mJ的激光器。有关Cascade-5的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    CL523-025激光器模块和系统CrystaLaser

    波长: 523 nm

    Crystalaser的CL523-025是一款波长为523 nm、功率为0至0.025 W、输出功率(CW)为0至0.025 W、工作温度为10至35摄氏度的激光器。有关CL523-025的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 空气中1kHz飞秒激光灯丝产生的稳定强超连续光

    超连续谱(SC)白光(光谱从近紫外延伸到红外波长)在凝聚态科学、生物、物理和化学中具有先进的超快激光光谱。与常用的光子晶体光纤和块状材料相比,飞秒激光在气体中的丝化对SC的产生具有抗损伤性。

  • 研究人员利用光学陷阱控制生物膜的形成

    生物膜——细菌粘在一起形成的粘稠层——使细菌能够保护自己免受极端环境的影响,甚至可以避开抗生素。在一项新的研究中,研究人员已经证明,光阱形式的激光可以用来控制生物膜的形成。这一发现可以让科学家们利用这些微生物层进行各种生物工程应用。

  • 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。

  • 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。