全部产品分类
ALS-IR系列 激光器模块和系统

ALS-IR系列

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: ALS-IR seriesHIGH POWER INFRARED SINGLE 976nm MODE FIBER LASER serie

概述

Azur Light Systems的ALS-IR系列是一款波长为976 nm、1030 nm、1064 nm的激光器,功率为5至50 W,输出功率(CW)为5至50 W.有关ALS-IR系列的更多详细信息,

参数

  • 类型 / Type : Laser System
  • 技术 / Technology : Solid State Laser
  • 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
  • 可调谐 / Tunable : Yes
  • 激光颜色 / Laser Color : Infrared
  • 功率 / Power : 5 to 50 W
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Solid State (Crystal / Glass)
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : Yb-doped, crystal, glass lasers
  • 应用行业 / Application Industry : Scientific
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00
  • RoHS / RoHS : Yes
  • 激光头尺寸 / Laser Head Dimension : 150 x 95 x 40 mm, 330 x 116 x 80 mm

规格书

厂家介绍

我们的产品在提供全光纤解决方案方面是少有的,大大提高了稳定性,并为系统应用提供了前所未有的集成水平。我们所有的激光器都有单模和单频版本,适用于较苛刻的应用。自2015年以来,Azur Light System提供了一系列独特的高功率PM光纤放大器,功率高达50W,在可选波长范围内进行了优化,允许在原子冷却所需的奇异波长下耦合激光种子。高功率光输出是理想的二次谐波产生SHG,三次谐波产生THG和更多。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    SENZA 1064-2000激光器模块和系统Power Technology Inc.

    波长: 1064 nm

    来自Power Technology Inc.的SENZA 1064-2000是波长为1064nm、功率为500至1000mW、输出功率(CW)为500至1000mW的激光器。有关Senza 1064-2000的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    R530505FX激光器模块和系统Laserglow Technologies

    波长: 531.65 nm

    LaserGlow Technologies的R530505FX是一款波长为531.65 nm、功率为50 MW、输出功率(CW)为50 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R530505FX的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    M-NANO激光器模块和系统Montfort Laser

    波长: 1064 nm

    Montfort Laser的M-Nano是一款波长为1064 nm、功率为2至4 W、输出功率(脉冲)为2至4 W、脉冲能量为0.66µJ、工作温度为15至30摄氏度的激光器。有关M-Nano的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    DD532-5-5(21x21x50)激光器模块和系统Picotronic

    波长: 532 nm

    Picotronic的DD532-5-5(21x21x50)是一款波长为532 nm、功率为5 MW、输出功率(CW)为5 MW、工作温度为15至30摄氏度、存储温度为-40至80摄氏度的激光器。有关DD532-5-5(21x21x50)的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    Coverage激光器模块和系统NOVAE

    Novae的覆盖范围是波长1.9µm、3.9µm、功率1.2 W、输出功率(脉冲)1.2 W、工作温度20至30摄氏度的激光器。有关覆盖范围的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 使用高功率激光器产生伽马射线

    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。

  • 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。

  • 连体 "赛道 "使新型光学设备成为可能

    加州理工学院信息科学与技术和应用物理学泰德和金格-詹金斯教授兼应用物理学和材料科学执行官瓦哈拉,与他的研究小组成员和加州大学圣塔芭芭拉分校的约翰-鲍尔斯小组成员一起,在一种名为超低损耗氮化硅(ULL nitride)的重要新材料(一种由硅和氮组成的化合物)中形成短脉冲的方式上取得了突破性进展。这种氮化硅的纯度极高,并以薄膜形式沉积。

  • 用于超小型X射线激光器的冰冷电子束

    ​斯特拉思克莱德大学的研究中所模拟的冰冷的电子束可以为将X射线自由电子激光器(X-FELs)缩小到其目前尺寸的一小部分铺平道路。