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光电查为您提供2139个产品。下载资料,获取报价,实现功能、价格及供应的优化选择。

  • APE FC Spider VIS 脉冲诊断器件
    设备类型: SPIDER 可测量的脉冲宽度: 10 fs - 150 fs 波长范围: 450 nm - 900 nm 输入极化: Horizontal

    APE的FC SPIDER(几个周期SPIDER)提供了低至5fs以下的超短激光脉冲的光谱和时间特性。FC Spider VIS覆盖红光和近红外范围以及可见光波长区域。这款高精度工具非常适合校准和监控宽带Ti:SA振荡器和带宽从30 nm开始的放大器链的性能。FC Spider VIS支持低至450nm的可见光谱区,适用于例如非线性光学参量放大器(NOPA)的表征。基于成熟的SPIDER*专利技术,使用无漂移标准具干涉仪和材料色散展宽器,FC SPIDER通过分析光谱干涉图直接测量光谱相位。结合同时测量的功率谱,完成了频谱和时间振幅和相位的实时计算和可视化。

  • APE Mini TPA 紧凑型无调谐自相残杀器 脉冲诊断器件
    设备类型: Autocorrelator 可测量的脉冲宽度: 50 fs - 30 fs 波长范围: 340 nm - 3200 nm 输入极化: Horizontal, Vertical

    APE的Mini TPA是无调谐自相关测量、紧凑尺寸和高灵敏度的完美结合。传统上,自相关器用于将光脉冲分成两个副本,并将它们重新组合以在非线性晶体中产生二次谐波(SHG)。相反,APE Mini TPA得益于双光子吸收原理。这消除了对SHG晶体角度调谐的需要,并使波长调谐过程变得不必要。与UV光学器件一起,Mini TPA可在340 nm至400 nm的UV范围内提供简单的脉冲宽度测量,而无需互相关。通过将传统的两步过程简化为单步解决方案,互相关方法的消除也使数据评估变得更加容易。APE提供了可交换光学组件的选择,范围从340nm的UV到3200nm的IR,用于在极宽的波长范围内进行灵敏测量。由于其紧凑的占地面积,迷你TPA也是您节省空间和方便携带要求的完美答案。

  • APE 峰值检测 脉冲诊断器件
    设备类型: Peak Power Indicator 可测量的脉冲宽度: 100 - 5000 fs 波长范围: 700 nm - 1100 nm 输入极化: Any

    PeakDetect非常适合验证超短脉冲激光器的性能,尤其是在专注于峰值功率敏感应用和用于显微镜、微加工、医疗诊断或外科手术的集成系统时。

  • APE pulseCheck Modular Autocorlator 脉冲诊断器件
    设备类型: Autocorrelator 可测量的脉冲宽度: 10 fs - 500 fs 波长范围: 200 nm - 12000 nm 输入极化: Horizontal, Vertical

    手头有很多选择是件好事。APE的PulseCheck自相关器适用于几乎任何超快脉冲激光器的表征,覆盖了尽可能宽的波长和脉冲宽度范围。这种灵活性是通过使用可更换的光学器件实现的,通常由非线性晶体和专用探测器模块组成。

  • APE 二次谐波发生器 FROG 脉冲诊断器件
    设备类型: FROG 可测量的脉冲宽度: 200 fs - 6000 fs 波长范围: 420 nm - 2200 nm 输入极化: Any

    二次谐波FROG是较流行的无光谱仪频率分辨光学选通方法。APE的PulseCheck自相关器可选集成FROG,提供完整的脉冲特性。添加特殊的非线性晶体模块和专用软件打开了完成光谱和时间脉冲表征的大门。

  • APE Spider IR 1 μm中心波长 脉冲诊断器件
    设备类型: SPIDER 可测量的脉冲宽度: 30 - 500 fs 波长范围: 970 - 1070 nm 输入极化: Horizontal

    SPIDER IR是一种精密工具,用于优化红外激光脉冲的完整光谱和时间特性。基于SPIDER*专利技术,它扩展了APE SPIDER模型的现有范围,以覆盖30至500 FS之间的更长脉冲,中心波长约为1μm。它还支持检测宽度大于2 PS的展宽脉冲的啁啾信号。使其成为脉冲压缩器对准的明智选择。SPIDER IR具有两个内部光谱仪(用于基频光谱和上转换干涉图),能够使用相同的脉冲同时测量和分析脉冲重建所需的两个光谱。这赋予了它真正的单发能力。此外,Spider IR控制软件支持实时计算时间振幅和相位。用户友好的设计具有高度自动化的软件,以指导操作员完成校准和校准程序,并使测量能够以较少的数据输入执行。

  • IQFROG 1.0 μm 用户友好的光学脉冲分析仪 脉冲诊断器件
    美国
    厂商:相干公司
    设备类型: FROG 可测量的脉冲宽度: 300 - 10,000 fs 波长范围: 1000 - 1610 nm 输入极化: Any

    IQFROG在频谱和时间域中测量脉冲强度和相位,产生完整的脉冲特征。凭借其长延迟臂和高分辨率光谱仪,它可测量高达50 PS宽的啁啾脉冲,或高达7.5 PS宽的啁啾脉冲(如果转换受限)。使其非常适合用于啁啾脉冲放大(CPA)的种子激光脉冲。要了解更多信息,请访问:http://www.coherent-solutions.com/frog-optical-pulse-analyzer/

  • IQFROG 1.5 μm 用户友好的光学脉冲分析仪 脉冲诊断器件
    美国
    厂商:相干公司
    设备类型: FROG 可测量的脉冲宽度: 300 - 10,000 fs 波长范围: 1520 - 1610 nm 输入极化: Any

    IQFROG测量频谱和时域中的脉冲强度和相位,产生完整的脉冲特征。利用其长延迟臂和高分辨率光谱仪,它可以测量高达50ps宽的啁啾脉冲,如果变换受限,则可以测量高达10ps宽的啁啾脉冲。使其成为C波段飞秒和皮秒脉冲光纤激光器的理想选择。

  • FSAC 干涉自切仪 脉冲诊断器件
    美国
    厂商:索雷博
    设备类型: Autocorrelator 可测量的脉冲宽度: 15 - 1000 fs 波长范围: 650 - 1100 nm 输入极化: Horizontal

    Thorlabs的FSAC干涉自相关器提供650-1100nm波长范围内的近似脉冲宽度测量。它非常适用于飞秒钛宝石激光器和1um振荡器的诊断,主要由一个改进的迈克尔逊干涉仪组成,在输出端有一个非线性探测器。BNC连接器输出自相关信号,可在带宽>1.5MHz的任何示波器上查看。右图显示了FSAC的直接输出示例。光电二极管放大器具有0dB至70dB的可选增益,可兼容大范围的光输入功率,较大平均功率可达150mW。外壳外部直观、易于操作的控件允许用户优化分辨率和条纹对比度。延迟臂的控制可实现50fs至10ps(即±25fs至±5ps)的全扫描范围,千分尺可调整探测器的位置以获得较大信号。有关较新信息,请访问Thorlabs.com。

  • GECO - 扫描式自动记录仪 脉冲诊断器件
    美国
    设备类型: Autocorrelator 可测量的脉冲宽度: 10 - 10000 fs 波长范围: 500 - 2000 nm 输入极化: Any

    光转换的GECO扫描自相关器

  • TiPA - 单次拍摄自动记录仪 脉冲诊断器件
    美国
    设备类型: Autocorrelator 可测量的脉冲宽度: 30 - 1000 fs 波长范围: 500 - 2000 nm 输入极化: Any

    光转换的TIPA单次自相关器。

  • 近红外脉冲测量 脉冲诊断器件
    设备类型: FROG 可测量的脉冲宽度: 4 - 500 fs 波长范围: 700 - 1100 nm 输入极化: Any

    作为AFROG设备,Grenouille产生脉冲强度和相位。时间和频谱以及频谱具有很高的准确性和可靠性,不需要对脉冲进行任何假设。它测量的是实际脉冲,而不是相干性。此外,Grenouillealsome测量了光束的空间分布。更重要的是,它还同时产生了其他难以测量的时空失真,即空间啁啾和脉冲前倾斜,这在大多数超短脉冲中都会发生,但实际上大多数都从未测量过。Grenouille是先进一种商业上可用的设备,可以测量这些失真和较准确的脉冲前倾斜诊断。它也产生了近似的脉冲绝对波长。值得注意的是,GrenouilleneedsnoAlignment——永远!即使把它放在梁上也是非常容易的。Grenouilletellsyoumoreaboutyourpulse用比想象中更少的努力!重量只有1公斤,轻便小巧,AFootPrint比AFoot更小!

  • d-循环 脉冲诊断器件
    瑞士
    厂商:昊亮光电
    设备类型: d-scan 可测量的脉冲宽度: 2.5 - 60 fs 波长范围: 450 - 1200 nm 输入极化: Horizontal

    D-Cycle是快速精确测量较苛刻的超快脉冲、超宽带光谱和单周期持续时间的优选系统,是所有商用设备中较短的。其多功能独立架构可处理各种较先进的超短脉冲源,从宽带激光振荡器、放大器和OPA到空芯光纤压缩器。D-Cycle'的紧凑型封装包含一个色散校准系统,可精确测量您的脉搏,没有任何模糊性。在不到一分钟的时间内,可以轻松地将光束耦合到D循环中,并且完整的测量只需不到10秒钟。D-Cycle Trace的直观性通过D-Cycle独特的图形用户界面(Virtual LogbookTM)提供即时视觉反馈,以优化和控制您的信号源,而专有的D-Scan检索算法可快速准确地检索脉冲的完整时间轮廓。

  • d-scan 脉冲诊断器件
    瑞士
    厂商:昊亮光电
    设备类型: d-scan 可测量的脉冲宽度: 2.5 - 60 fs 波长范围: 450 - 1200 nm 输入极化: Horizontal

    超快激光系统的较终测量和控制工具和中空纤维压缩机D-Scan是一款紧凑、高性能的内联设备,可同时测量和压缩较苛刻的超快脉冲。D-Scan既可以作为独立系统使用,也可以与现有的光脉冲压缩器集成。它处理宽带振荡器、放大器、OPA和空心光纤压缩器。将您的光束耦合到D-Scan中很容易在不到一分钟的时间内实现,并且完全测量只需不到10秒钟。较终的D-扫描轨迹非常直观,专有的检索算法可快速准确地检索压缩超快脉冲的全电场。

  • d-摄影 脉冲诊断器件
    瑞士
    厂商:昊亮光电
    设备类型: d-scan 可测量的脉冲宽度: 10 - 70 fs 波长范围: 700 - 1050 nm 输入极化: Horizontal

    D-SHOT是一种用于超快激光脉冲单次测量的紧凑系统,其光谱支持10-50fs,重复频率范围从亚赫兹到数百kHz或MHz。将激光束耦合到D-Shot中很容易在不到5分钟的时间内实现,并且完整的测量(包括检索)通常需要不到10秒。D-Shot Trace的直观性为优化您的信号源提供了即时的视觉反馈。这款D-Shot系统是一款实用的工具,可用于实时校准和优化压缩器或脉冲整形器,甚至用于测量光谱展宽阶段后的脉冲持续时间。专有的检索算法提供了对脉冲的全电场的快速和准确的检索。

  • AGV3D三轴激光扫描头 激光扫描和测距
    美国
    厂商:Aerotech
    兼容波长: 343 nm, 355 nm, 515 nm, 532 nm, 1030 nm, 1064 nm, 1550 nm, 9.3 µm, 10.6 µm 光圈: 20 mm 输入光束直径: 8 mm 最大定位速度: 300 rad/s 重量: 10.5 kg

    AGV3D三轴激光扫描头通过最大化工作体积和最小化聚焦点大小,提供行业领先的三维激光处理精度。

  • AGV5D 激光扫描头 激光扫描和测距
    美国
    厂商:Aerotech
    激光波长: 1030 nm, 1064 nm, 515 nm, 532 nm 最大激光脉冲能量: 400 µJ (λ = 1030 nm, 1064 nm), 350 µJ (λ = 515 nm, 532 nm) 最小激光脉冲长度: 250 fs 平均功率: ≤ 100 W 目标焦距: 55 mm

    Aerotech的AGV5D五轴激光微加工进动扫描器是生成精确孔、轮廓槽和其他几何形状的最快、最灵活和最精确的解决方案。

  • AGV-HPO 高精度激光扫描 头 激光扫描和测距
    美国
    厂商:Aerotech
    光束孔径: 10 mm, 14 mm, 20 mm, 30 mm 最大振れ角: ±20° 光束位移: 12.6 mm, 16.5 mm, 23.2 mm, 35.7 mm 反馈分辨率: 0.012 µrad (25 bit) 最小增量运动: <0.4 µrad rms

    AGV-HPO是一款高精度双轴激光扫描头,采用低惯量电机和双数字编码器,具有近乎零速度和位置跟踪误差。

  • AGV-SPO 高性能单点激 光扫描头 激光扫描和测距
    美国
    厂商:Aerotech
    光束孔径: 14mm 最大振れ角: ±20° 光束位移: 35mm 最小增量运动抖动: 0.3µrad rms 准确性: 50µrad pk-pk

    AGV-SPO高性能单点伽伐尼扫描仪,提供比传统二维扫描仪更大的视场,简化了大型部件的加工,确保激光加工部件的最高质量。

  • AGV-XPO 高动态激光扫描 头 激光扫描和测距
    美国
    厂商:Aerotech
    光束孔径: 10 mm, 14 mm, 20 mm 最大振れ角: ±20° 光束位移: 12.6 mm, 16.5 mm, 23.2 mm 反馈分辨率: 0.012 µrad (25 bit) (-E1), 0.00016 µrad (32 bit) (-E2), 0.4 µrad RMS (-E1), 0.02 µrad RMS (-E2) 准确性: 50 µrad pk-pk

    AGV-XPO是我们首款两轴激光扫描头,旨在最大限度地减少速度与精度之间的权衡。其低惯量、高效率的电机能够实现快速的加速特性,同时超高分辨率的位置反馈和优化的结构动态设计确保了优异的部件轮廓跟踪。