大功率VCSEL激光器的驱动芯片,包括Analog Devices的LTC5100、瑞识科技的XRAY系列线光源激光器以及Terahertzlabs的TLVLD-2600系列驱动模块。这些芯片以其高速传输能力、低功耗和高兼容性,满足了高速光通信、3D传感和激光雷达等应用的需求,确保了VCSEL激光器的高性能和稳定性。
LBX-633-100-CSB:633纳米激光二极管模块
激光二极管 光纤耦合 超低噪声 模拟调制 TTL调制
光电查精品推荐
- 专业选型
- 正规认证
- 品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 中心波长 / Center Wavelength : 0.633um
- 输出功率 / Output Power : 100mW
应用
1. 超分辨率成像 2. 共聚焦显微镜 3. 流式细胞术 4. DNA测序 5. 光遗传学 6. 荧光激发 7. 聚合物固化 8. 材料分析 9. 激光标记
特征
1. 超低噪声 ≤ 0.2% rms 2. TEM00波长合成器 3. 光束指向 ≤ 5 µrad/°C 4. SM/PM/MM光纤耦合选项 5. USB和RS232计算机接口 6. 图形用户界面和远程诊断功能 7. 远程控制盒,带功率显示(即插即用版本 - CDRH) 8. 激光头内置控制器 9. LBX和LCX - 行业标准尺寸(100x40 mm²)
详述
规格书
厂家介绍
相关产品
-
100mW iFLEX-iRIS - 405nm
半导体激光器
Excelitas Technologies
输出功率: 100mW
Qioptiq iFLEX虹膜™固态激光系统在小型封装中提供高性能稳定性和低振幅噪声。它们非常适合集成到要求高性能但需要保持较小形状系数的仪器中。由于主动温度控制,激光器无模式跳变,波长稳定。所有CW iFLEX iRIS激光器都使用内部反馈回路在自动功率控制模式下工作。此功能可提供高度稳定的输出功率,并确保在产品的整个使用寿命内保持高功率稳定性。
-
100mW iFLEX-iRIS - 830nm
半导体激光器
Excelitas Technologies
输出功率: 100mW
Qioptiq iFlex-IRIS™固态激光系统在小型化封装中提供高性能稳定性和低振幅噪声。它们非常适合集成到需要高性能但又需要保持小尺寸的仪器中。作为主动温度控制的结果,激光器是无跳模和波长稳定的。所有CW IFLEX-IRIS激光器均使用内部反馈回路在自动功率控制模式下工作。此功能提供高度稳定的输出功率,并确保在整个产品生命周期内保持高功率稳定性能。
-
10.26 μm 分布式反馈(DFB)QCL
半导体激光器
AdTech Optics Inc.
输出功率: 59.3mW
10.26μm分布反馈(DFB)QCL.
-
1030纳米单频光纤耦合14引脚BF
半导体激光器
Innovative Photonic Solutions
波长: 1030nm 输出功率: 280mW
创新的光子解决方案单模波长稳定激光器具有高输出功率、超窄光谱带宽和衍射受限的输出光束。单模光谱稳定激光器专为取代昂贵的DFB、DBR、光纤和外腔激光器而设计,在时间、温度(0.007 nm/0C)和振动方面具有出色的波长稳定性,并且可满足较苛刻的波长要求。单模光谱稳定激光器的波长范围为633 nm–2400 nm(上述标准波长),采用14引脚蝶形封装、集成OEM模块或带有用户可配置温度和功率控制电子设备的完全集成模块。激光波长可以精确指定并重复制造到0.1nm以内。该激光器是高分辨率拉曼光谱、共焦显微镜、直接二极管倍频、激光播种、气体传感、计量和遥感应用的理想选择。
-
1053纳米单频光纤耦合14引脚BF
半导体激光器
Innovative Photonic Solutions
波长: 1053nm 输出功率: 300mW
创新的光子解决方案单模波长稳定激光器具有高输出功率、超窄光谱带宽和衍射受限的输出光束。单模光谱稳定激光器专为取代昂贵的DFB、DBR、光纤和外腔激光器而设计,在时间、温度(0.007 nm/0C)和振动方面具有出色的波长稳定性,并且可满足较苛刻的波长要求。单模光谱稳定激光器的波长范围为633 nm–2400 nm(上述标准波长),采用14引脚蝶形封装、集成OEM模块或带有用户可配置温度和功率控制电子设备的完全集成模块。激光波长可以精确指定并重复制造到0.1nm以内。该激光器是高分辨率拉曼光谱、共焦显微镜、直接二极管倍频、激光播种、气体传感、计量和遥感应用的理想选择。
相关文章
-
-
对来自 光纤耦合半导体激光管的光进行调制的最后一个解决方案是使用脉冲控制电子设备的电流驱动器进行直接调制。
-
拉比振荡被提出来描述暴露在振荡驱动场下的两级量子系统中的强耦合和群体转移。
-
探索基于波导的增强现实显示器的进展
加载中....