美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员和马里兰大学与 NIST 合作成立的联合量子研究所(JQI)的同事们通过在微型环形谐振器(微环)上制造周期性的微小凹凸,将近红外线(NIR)激光高精度、高效率地转换成特定波长的可见光。
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 Module
- 工作模式 / Operation Mode : CW Laser
- 波长 / Wavelength : 655 nm
- 可调谐 / Tunable : No
- 激光颜色 / Laser Color : Red
- 应用行业 / Application Industry : Test & Measurement / Instrumentation, Alignment, Display / Projector & LED / Lighting, Aerospace & Defense, Inspection / Analysis / Detection, LIDAR & Sensing, Automotive
- 横模 / Transverse Mode : TEM00
应用
1. 测量 2. 定位 3. 照明 4. 对准 5. 指示 6. 开关 7. 水平测量 8. 机器视觉 9. 医疗、工业和科学仪器 10. 一般研发工作
特征
1. 稳定的光输出功率 2. 单电源电压 3. 数字和模拟调制 ~300KHz 4. 线性发生器 5. 圆柱形玻璃镜头 6. 激光等级:1M, 3R, 3B (IEC 60825-1)
详述
规格书
厂家介绍
相关产品
-
20w光纤激光打标机 铭牌雕刻机
激光器模块和系统
波长: 1064x10^6nm
20W光纤激光打标机铭牌雕刻机来自www.eaglecnctec.com济南鹰泰数控机械有限公司光纤激光雕刻机ET-FL20D配备20W Raycus光纤激光器,打标尺寸为110x110mm。它也是铭牌雕刻工作的理想机器。除20W激光外,您还可以选择10W、30W和50W。关于打标范围,也可提供200x200mm和70x70mm。光纤激光打标机主要配置-FL20D1.Raycus光纤激光器20W2.高速振镜扫描仪3.110x110mm标记尺寸
-
金属切割机械光纤激光器,激光功率1000W
激光器模块和系统
波长: 10000nm
参数#型号:光纤激光切割机BCJ3015S-1000W#工作面积:1500*3000mm#RAYCUS1000W#带电脑和悬臂#CYPCUT控制系统#跟随和自动调焦#工作台面:锯齿状工作平台#重型车身框架10mm厚#日本富士伺服电机及驱动器+日本SHIMPO减速机#RayTools切割头#日本THK自动润滑导轨+台湾Airtag气动元件#台湾APEX齿轮+日本NSK轴承#温控器电控柜+远程故障检测+气压实时检测系统#法国施耐德电气设备+专业冷水机组#定位系统:红点指示灯#电源:3相/220V#机器重量:≥4000kg欲了解更多信息,请联系admin@bcamcnc.com。
-
紧凑型TEA CO2激光器
激光器模块和系统
气体介质: CO2 激光波长: 10.6um 输出功率: 100W
PAR系统激光器是市场上较可靠的TEA CO2激光器,具有新颖的固态开关技术和易于使用的人机界面。紧凑型TEA激光器旨在提高运行寿命、可靠性和输出稳定性,同时降低运行成本和平均故障间隔时间。
-
采用雷克诺斯激光源的光纤激光打标机
激光器模块和系统
波长: 1064nm
这款光纤激光打标机可以在大多数金属和硬塑料上打标、雕刻。
-
带防护罩的光纤激光金属打标机价格
激光器模块和系统
波长: 1064nm
Eagletec ET-FL20C是一款带防护罩的光纤激光金属打标机。与常规的光纤激光打标机相比,特殊的防护罩设计使其与众不同。我们从名字上就可以理解,这样的设计是出于安全考虑。在打标过程中,这种防护罩保护操作者免受意外伤害。本打标机配备20W光纤激光源(RAYUS品牌),输出光束质量好。该激光源的使用时间超过100,000小时。较重要的一点是标记持久耐用。而且这个激光源是免费维护的。
相关文章
-
-
中国科学院上海高级研究所(SARI)的科学家们提出并验证了一种基于自参考光谱干涉测量法的超短自由电子激光脉冲单次表征的新方法。他们的创新方法发表在《Physical Review Letters》上,为超快科学实验的挑战提供了一个有希望的解决方案。
-
激光气体分析仪可进行高灵敏度和高选择性的气体检测。这种检测方法的多组分能力和宽动态范围有助于分析浓度范围较宽的混合气体。由于这种方法无需进行样品制备或预浓缩,因此易于在实验室或工业中采用。
-
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。
加载中....