加州大学伯克利分校、NKT Photonics 和 Thorlabs 合作开发的双光子全息介观显微镜观察到神经活动的细节
加州大学伯克利分校、NKT Photonics 和 Thorlabs 合作开发的双光子全息介观显微镜观察到神经活动的细节
光电查新品推荐
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
应用
1. 工业切割 2.激光打标 3.科研实验 4.光学研究
特征
1.高功率输出 2.稳定的波长性能 3.紧凑的尺寸设计 4.支持调制频率
详述
Kvant Lasers的RLM-5000L是一款性能优异的高功率激光模块,其特点包括5000mW的高光学功率、637nm的精确中心波长以及良好的波长公差控制。紧凑的设计和外部驱动器使其更适合于工业应用,如切割和打标,同时也适用于科研和光学研究。它支持高频调制,为复杂应用提供了可能。总体而言,RLM-5000L是市场上性能可靠、应用广泛的激光模块产品。
规格书
厂家介绍
在近30年的激光制造中,我们取得了巨大的成就。一些世界上较大的艺人和品牌在他们的节目中使用我们的激光,我们已经在行业中占据了较好的位置。较大的问题是……下一个是什么?这个问题的答案是我们的理念和一个有价值的挑战:进一步推动和不断改进。每天都比昨天好。要做到这一点,先进的办法是找到较优秀的人才,让他们在自己喜欢的领域——自己的专业领域——出类拔萃。这一点,以及在所有细节上追求卓越的共同热情,使我们能够利用协同效应打造非凡的产品。这很管用。较终的证据是我们客户的结果和满意度。
相关产品
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
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。
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。
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。
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
加州大学伯克利分校、NKT Photonics 和 Thorlabs 合作开发的双光子全息介观显微镜观察到神经活动的细节
加州大学伯克利分校、NKT Photonics 和 Thorlabs 合作开发的双光子全息介观显微镜观察到神经活动的细节
激光器技术的最新进展正推动工业制造向更高的精度和效率迈进。通过创新设计,现代激光器能够在极端环境下稳定运行,满足精密加工的严格要求。智能化功能如自动对焦和远程监控进一步提升了生产效率,确保了加工过程的可靠性。
半导体激光器波长是其核心特性之一,决定了其在医疗、工业和科研等多个领域的应用。选择合适的波长对于确保激光器性能至关重要,需考虑阈值电流、工作电流和光束质量等参数。随着技术的不断进步,半导体激光器在提供高功率输出的同时,也保证了光束的稳定性和质量,满足各种精密应用的需求。
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。
加载中....