光参量振荡器(opo)是一种利用非线性频率转换产生可调谐相干辐射的通用器件。它们能够覆盖直接激光发射不能充分解决的光谱范围。

TEC-420-1030-2000
光纤耦合 光谱学 窄线宽 可调谐激光器 高功率激光源
MOPA - Amplified Tunable Diode Laser - ServalPlus



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
- 类型 / Type : Laser System
- 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
- 波长 / Wavelength : 1000 to 1040 nm
- 可调谐 / Tunable : Yes
- 模式 / Mode : Single Mode, Polarization Maintaining
- 激光颜色 / Laser Color : Infrared
- 功率 / Power : 2000 mW
- 应用行业 / Application Industry : Scientific
- 激光头尺寸 / Laser Head Dimension : 214 x 356 x 119 mm
应用
1. 饱和吸收光谱 2. 高分辨率光谱 3. 精确可调波长应用 4. 光纤耦合
特征
1. 采用Littman/Metcalf可调谐二极管激光器 2. 集成锥形放大器 3. 波长可调 4. 窄线宽 5. 高功率输出 6. 优秀的光束稳定性
详述
规格书
厂家介绍
相关产品
-
0.1gbps-100gbps aoc-transceiver 误码率测试器 激光器模块和系统 Liverage Technology Inc
IBERT X1 Mini是一款误码率测试仪(BERT),专为0.1Gbps至100Gbps的AOC测量而设计。有两个可互换的插槽板,分别包括QSFP和SFP端口。QSFP和SFP端口都遵循QSFP MSA和SFP MSA。用户界面允许通过USB电缆连接到PC来单独监控误码率、错误计数和计时器。还可以在用户界面中监控收发器模块的串行ID和数字诊断监视器。
-
1、1.5、2微米的脉冲单频光纤激光器 激光器模块和系统 AdValue Photonics
波长: 1550 nm
脉冲单频光纤激光器设计用于在单纵模下提供较高的脉冲能量,具有强大的研究和工业应用能力。
-
1微米飞秒光纤激光器 激光器模块和系统 CALMAR Laser
波长: 1030nm
1µm飞秒光纤激光器是一种高质量、可靠的被动锁模光纤激光器。模块(FPL-M)系列具有对冲击和振动不敏感的坚固结构,并为苛刻的OEM应用(尤其是用于玻璃切割和消费电子制造的高功率皮秒激光器)提供了卓越的稳定性和可靠性。先进的工程设计和一致的制造工艺确保了OEM批量生产的较高质量标准。波长可以从1030到1065纳米之间选择。脉冲宽度在工厂可从0.7到10 ps之间选择,脉冲形状接近变换限制。定时抖动低至60 fs。重复频率可指定为20至80 MHz。FPL-M系列具有高达20 mW的输出功率,是需要低电源的应用中较经济的解决方案。射频同步输出作为触发信号提供。FPL-M系列既可以用作带有5 VDC电源的独立激光源,也可以用作单独的驱动器,或者作为OEM模块集成。
-
1微米高功率亚瓦级飞秒光纤激光器 激光器模块和系统 CALMAR Laser
波长: 1030nm
1µm亚瓦特飞秒光纤激光器是一种高质量、可靠的被动锁模光纤激光器,输出功率为几百mW。该系列采用了对冲击和振动不敏感的坚固结构,为苛刻的应用提供了卓越的稳定性和可靠性。先进的工程设计和一致的制造工艺确保了OEM批量生产的较高质量标准。波长可以从1030到1065纳米之间选择。脉冲宽度在工厂可从0.2到>6 ps进行选择。定时抖动低至60 fs。重复频率可指定为10至50 MHz。射频同步输出作为触发信号提供。该模块系列可作为带有5 VDC电源的独立激光源或单独的驱动器使用,或作为OEM模块集成。
-
1微米可调谐光纤激光器Varius-NL-1064T 激光器模块和系统 OPTROMIX
波长: 1030nm
Varius-NL-10xx-T是波长可调谐的1030 nm-1110 nm连续光纤激光器。Varius的主要功能是波长调谐,步长为0.2 nm。
相关文章
-
-
科学家们已经揭示了晶格振动和自旋是如何在一种被称为电磁子的混合激发中相互交流的。为了实现这一目标,他们在瑞士的x射线自由电子激光器上使用了一种独特的实验组合。在原子水平上理解这一基本过程,为光对磁的超快控制打开了大门。
-
当你把碲玻璃暴露在飞秒激光下会发生什么?这就是洛桑联邦理工学院Galatea实验室的Gözden Torun与东京工业大学的科学家们合作,在她的论文工作中试图回答的问题,当时她发现有一天可能会把窗户变成单一材料的光收集和传感装置。研究结果发表在《物理评论应用》杂志上。
-
光子集成电路是重要的下一波技术。这些复杂的微芯片有可能大幅降低成本,提高电子设备在广泛应用领域的速度和效率,包括汽车技术、通信、医疗保健、数据存储和人工智能计算。
加载中....