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分类:电光调制器(EOM)孔径: 10 &12mm 峰值光功率密度: 850MW/cm^2 波长范围: 532 - 1350 nm 变速箱: 98% 消光比: >= 1000:1
LaserMetrics Q1059P电光调制器/Q开关许多激光器中都使用了电光器件世界范围的系统。1059P系列起源于在1970年,并已不断升级和改善了。他们将容纳较多要求高峰值功率的激光应用。所有该系列中的型号采用增强的内部晶体支持和卓越的密封系统。这些设备采用了较高质量晶体、熔石英窗口和高损伤阈值减反射涂层Q1059P系列的E-O性能基于高度氘化(98+%D,二氘化钾磷酸盐(称为DKDP或KD*P)晶体,选择无应变和条纹,较低残余双折射和波前畸变。A圆柱环形电极-晶体结构产生较均匀的延迟场目前可用。水晶安装在耐用的和机械稳定的热塑性外壳。使用不锈钢或陶瓷孔板在所有型号中。窗户是无气泡和无应变的具有高效率抗反射的熔融石英涂料。溶胶凝胶减反射涂层应用于较高峰值和平均功率的晶体应用程序。溶胶凝胶涂料是非常效率高,反射损失约为0.05%.溶胶-凝胶涂层的损伤阈值为至少与KD*P晶体材料一样高而溶胶-凝胶晶体涂层在很大程度上取代了折射率匹配液(IMF),用于通过在IR附近,这些涂层在UV中是无效的400 nm以下的范围。对于UV应用,当IMF需要较大限度地减少反射损失窗口-晶体接口,我们推荐我们的1040系列-包括以下型号:孔径为10至20毫米。
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设备类型: Circulator 工作波长: 30nm 最大功率: 300W 最小隔离度: 40dB
光纤的高消光比保偏光环行器是一种基于法拉第效应的无源器件,以低损耗将光信号从一个端口传输到下一个端口,但同时阻止任何光传输到前一个端口。通过使用保偏光纤(PMF),能够保持光信号的相同偏振态(SOP)。三端口偏振保持光环行器(高消光比)可以在慢轴和快轴线偏振上工作,或者仅在一个方向上传输一个主偏振态,而在两个方向上阻挡正交态。注意:1.大于28dB的高消光比仅适用于三端口保偏光环行器。2.除非另有规定,否则光纤的慢轴与PM光纤连接器的键对齐。3.慢轴工作和快轴阻塞为标准,同时可根据要求在慢轴和快轴上操作。4.在慢轴和快轴上的操作仅适用于3端口PM光环行器。5.对于带连接器的器件,IL高0.3dB,RL低5dB,ER低2dB。6.这款保偏光环行器(1064nm 1310nm 1550nm)可定制,以上规格为如有更改,恕不另行通知。7.如需定制产品,请联系LFIBER的销售部门了解供货情况。有关详细信息,请单击下面的链接。保偏光纤环行器
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LFIBER的偏振保持(PM)光纤光学准直器(450nm 460nm 630nm 632nm 650nm 780nm 850nm 980nm 1064nm 1310nm 1550nm 2000nm)用于将光束从光纤发射到自由空间中,然后捕获该光并将其重新聚焦到相同或另一光纤中。通过使用熊猫型保偏光纤(PMF),保偏光纤准直器可以保持光信号的良好偏振态(SOP)。它们在宽温度范围内具有良好的性能,可满足大多数需求。LFIBER的PM光纤准直器具有光路中无环氧树脂、低损耗、高消光比、高可靠性等特点,符合GR-1221-CORE标准。注意:1.对于带连接器的保偏(PM)光纤准直器,IL高0.3 dB,RL低5.0 dB,而ER将降低2.0 dB。2.通过PM光学准直器对测量插入损耗。3.除非另有规定,PM光纤的慢轴与连接器的键对齐。4.请注明工作波长、工作距离、消光比要求、外壳类型(包装尺寸)、光纤长度、连接器类型等。在命令里。(请参阅“订购信息”部分。)5.本PM光纤准直器可定制,上述规格如有更改,恕不另行通知。点击下面的链接了解更多信息。保偏光纤准直器
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.6W 重复频率: 0 - 25 kHz 脉宽: 2.0ns 脉冲间稳定性: 3%
AlphaLas提供了脉冲持续时间约为1ns的宽范围二极管泵浦主动调Q激光器。它们具有在红外、可见和紫外的各种波长下的高峰值功率以及极好的TEM光束轮廓。PULSELAS®-A系列激光器采用专有普克尔盒设计,可产生极短的激光脉冲。半单片激光腔是永久对准的,因此非常稳定。多千瓦激光脉冲可以短至500ps,且对外部信号的抖动通常为500ps,可选择低至200ps。高能放大激光系统(MOPA)提供超过1mJ的脉冲,导致较高峰值功率>1mW,脉冲宽度低于1纳秒。提供重复率为10 kHz至100 kHz、平均功率为100 MW至>1 W的型号。波长为1047、1053、1062和1064nm的标准模型由工作在946和1342nm且脉冲持续时间<5ns的激光器补充。还可选择频率转换为红色(671 nm)、绿色(532 nm)、蓝色(473 nm)和紫外线(355 nm或266 nm)。紧凑的设计非常适合几乎任何系统集成。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到激光诱导击穿光谱。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.1W 重复频率: 0 - 0.1 kHz 脉宽: 0.9ns 脉冲间稳定性: 2%
AlphaLas提供了宽范围的被动调Q激光器,其脉冲持续时间低于1ns,在1064nm处具有极高的峰值功率,并具有极好的TEM光束轮廓。Pulselas®-P激光器采用专有微芯片设计。单片激光腔是永久对准的,因此非常稳定。高能型号提供超过1.5 MJ的脉冲,脉冲持续时间为1 ns,导致较高峰值功率>1.5 MW,可直接从微芯片激光器的振荡器(无放大器)获得。各种型号的重复率高达100 kHz,平均功率范围为100 MW至1 W。内置频率发生器和外部TTL触发是大多数型号的标准功能。还可选择转换为绿色(532 nm)和紫外线(355 nm,266 nm)。极其可靠和坚固的微芯片设计非常适合先进的OEM工业应用。紧凑的设计较适合几乎任何系统集成。光纤泵浦选项提供了更多的紧凑性和灵活性。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到内燃机点火和微加工。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.15W 重复频率: 2 - 2 kHz 脉宽: 0.9ns 脉冲间稳定性: 2%
AlphaLas提供了宽范围的被动调Q激光器,其脉冲持续时间低于1ns,在1064nm处具有极高的峰值功率,并具有极好的TEM光束轮廓。Pulselas®-P激光器采用专有微芯片设计。单片激光腔是永久对准的,因此非常稳定。高能型号提供超过1.5 MJ的脉冲,脉冲持续时间为1 ns,导致较高峰值功率>1.5 MW,可直接从微芯片激光器的振荡器(无放大器)获得。各种型号的重复率高达100 kHz,平均功率范围为100 MW至1 W。内置频率发生器和外部TTL触发是大多数型号的标准功能。还可选择转换为绿色(532 nm)和紫外线(355 nm,266 nm)。极其可靠和坚固的微芯片设计非常适合先进的OEM工业应用。紧凑的设计较适合几乎任何系统集成。光纤泵浦选项提供了更多的紧凑性和灵活性。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到内燃机点火和微加工。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.1W 重复频率: 10 - 10 kHz 脉宽: 0.8ns 脉冲间稳定性: 2%
AlphaLas提供了宽范围的被动调Q激光器,其脉冲持续时间低于1ns,在1064nm处具有极高的峰值功率,并具有极好的TEM光束轮廓。Pulselas®-P激光器采用专有微芯片设计。单片激光腔是永久对准的,因此非常稳定。高能型号提供超过1.5 MJ的脉冲,脉冲持续时间为1 ns,导致较高峰值功率>1.5 MW,可直接从微芯片激光器的振荡器(无放大器)获得。各种型号的重复频率高达100 kHz,平均功率范围为100 MW至1 W。内置频率发生器和外部TTL触发是大多数型号的标准功能。也可选择转换为绿色(532 nm)和紫外线(355 nm,266 nm)。极其可靠和坚固的Microchip设计是高级OEM工业应用的完美选择。紧凑的设计较适合几乎任何系统集成。FiberPumped选项提供了更多的紧凑性和灵活性。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到内燃机的点火和微加工。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.15W 重复频率: 0 - 0.1 kHz 脉宽: 1.1ns 脉冲间稳定性: 2%
AlphaLas提供了宽范围的被动调Q激光器,其脉冲持续时间低于1ns,在1064nm处具有极高的峰值功率,并具有极好的TEM光束轮廓。Pulselas®-P激光器采用专有微芯片设计。单片激光腔是永久对准的,因此非常稳定。高能型号提供超过1.5 MJ的脉冲,脉冲持续时间为1 ns,导致较高峰值功率>1.5 MW,可直接从微芯片激光器的振荡器(无放大器)获得。各种型号的重复率高达100 kHz,平均功率范围为100 MW至1 W。内置频率发生器和外部TTL触发是大多数型号的标准功能。还可选择转换为绿色(532 nm)和紫外线(355 nm,266 nm)。极其可靠和坚固的微芯片设计非常适合先进的OEM工业应用。紧凑的设计较适合几乎任何系统集成。光纤泵浦选项提供了更多的紧凑性和灵活性。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到内燃机点火和微加工。