-
中心波长: 0.647um 输出功率: 150mW
CWA.L系列激光器是高度稳定、温度稳定的二极管激光器,适用于机器、设备和仪器的OEM应用。由于其智能激光控制器具有RS-232接口,这些激光器可以无缝集成到应用程序和控制器中。通过标准化命令行界面(CLI),您可以随时完全控制激光器的所有参数,例如激光二极管温度、激光功率和电流、操作模式等。高精度温度稳定至<0.02°K的较大二极管温度变化,以及激光二极管的稳定电源,可实现极高的功率稳定性和极低的噪声水平。根据工业标准,该系统由一个激光头和一个激光控制器组成,安装在EMC屏蔽的模块化外壳中,电源电压输入为24 V DC。集成的调制输入支持高达1 kHz的模拟功率调制和高达10 kHz的TTL调制,可集成到控制和测量过程中。与BluePhoton®和RedPhoton®系列的所有激光器一样,通过使用模块化原理,激光头可以非常简单地适应客户的规格。
-
中心波长: 0.106um 输出功率: 150mW
CWA.L.Nb系列的DFB二极管激光器是高度稳定、温度稳定的二极管激光器,具有极窄的光谱带宽(通常<2 MHz和<0.005皮米)和高达250米的相干长度。由于其智能激光控制器具有RS-232接口,这些激光器可以无缝集成到应用程序和控制器中。通过标准化命令行界面(CLI),您可以随时完全控制激光器的所有参数,例如激光二极管温度、激光功率和电流、操作模式等。高精度温度稳定至<0.02°K的较大二极管温度变化,以及激光二极管的稳定电源,实现了极高的功率稳定性和极低的噪声水平。根据工业标准,该系统由一个激光头和一个激光控制器组成,安装在EMC屏蔽的模块化外壳中,电源电压输入为24 V DC。集成的调制输入支持高达1 kHz的模拟功率调制和高达10 kHz的TTL调制,可集成到控制和测量过程中。与BluePhoton®和RedPhoton®系列的所有激光器一样,通过使用模块化原理,激光头可以非常简单地适应客户的规格。
-
中心波长: 0.76um 输出功率: 40mW
CWA.L.Nb系列的DFB二极管激光器是高度稳定、温度稳定的二极管激光器,具有极窄的光谱带宽(通常<2 MHz和<0.005皮米)和高达250米的相干长度。由于其智能激光控制器具有RS-232接口,这些激光器可以无缝集成到应用程序和控制器中。通过标准化命令行界面(CLI),您可以随时完全控制激光器的所有参数,例如激光二极管温度、激光功率和电流、操作模式等。高精度温度稳定至<0.02°K的较大二极管温度变化,以及激光二极管的稳定电源,实现了极高的功率稳定性和极低的噪声水平。根据工业标准,该系统由一个激光头和一个激光控制器组成,安装在EMC屏蔽的模块化外壳中,电源电压输入为24 V DC。集成的调制输入支持高达1 kHz的模拟功率调制和高达10 kHz的TTL调制,可集成到控制和测量过程中。与BluePhoton®和RedPhoton®系列的所有激光器一样,通过使用模块化原理,激光头可以非常简单地适应客户的规格。
-
中心波长: 0.763um 输出功率: 30mW
CWA.L.Nb系列的DFB二极管激光器是高度稳定、温度稳定的二极管激光器,具有极窄的光谱带宽(通常<2 MHz和<0.005皮米)和高达250米的相干长度。由于其智能激光控制器具有RS-232接口,这些激光器可以无缝集成到应用程序和控制器中。通过标准化命令行界面(CLI),您可以随时完全控制激光器的所有参数,例如激光二极管温度、激光功率和电流、操作模式等。高精度温度稳定至<0.02°K的较大二极管温度变化,以及激光二极管的稳定电源,实现了极高的功率稳定性和极低的噪声水平。根据工业标准,该系统由一个激光头和一个激光控制器组成,安装在EMC屏蔽的模块化外壳中,电源电压输入为24 V DC。集成的调制输入支持高达1 kHz的模拟功率调制和高达10 kHz的TTL调制,可集成到控制和测量过程中。与BluePhoton®和RedPhoton®系列的所有激光器一样,通过使用模块化原理,激光头可以非常简单地适应客户的规格。
-
中心波长: 1.061um 输出功率: 80mW
CWA.L.WS/US系列的波长稳定激光器是高度稳定、温度稳定的二极管激光器,具有极其稳定的中心波长和降低的光谱带宽。通过外腔的结构,激光二极管被强制仅在一个单一波长上发射并保持该波长。由于光谱带宽非常大,特别是在蓝色波段中的激光二极管的情况下,这在一些应用中可能是非常令人不安的。CWA.L.WS/US系列的激光器解决了这个问题,并能够在需要窄带发射和稳定波长的应用中使用二极管激光器(例如,使用AO偏转器、AO调制器和其他波长敏感的光学元件)。由于其具有RS-232接口的智能激光控制器,这些激光器可以无缝集成到应用中并进行控制。通过标准化命令行界面(CLI),您可以随时完全控制激光器的所有参数,例如激光二极管温度、激光功率和电流、操作模式等。高精度温度稳定至<0.02°K的较大二极管温度变化,以及激光二极管的稳定电源,可实现极高的功率稳定性和极低的噪声水平。根据工业标准,该系统由一个激光头和一个激光控制器组成,安装在EMC屏蔽的模块化外壳中,电源电压输入为24 V DC。与BluePhoton®和RedPhoton®系列的所有激光器一样,通过使用模块化原理,激光头可以非常简单地适应客户的规格。
-
中心波长: 0.658um 输出功率: 100mW
CWA.L.WS/US系列的波长稳定激光器是高度稳定、温度稳定的二极管激光器,具有极其稳定的中心波长和降低的光谱带宽。通过外腔的结构,激光二极管被强制仅在一个单一波长上发射并保持该波长。由于光谱带宽非常大,特别是在蓝色波段中的激光二极管的情况下,这在一些应用中可能是非常令人不安的。CWA.L.WS/US系列的激光器解决了这个问题,并能够在需要窄带发射和稳定波长的应用中使用二极管激光器(例如,使用AO偏转器、AO调制器和其他波长敏感的光学元件)。由于其具有RS-232接口的智能激光控制器,这些激光器可以无缝集成到应用中并进行控制。通过标准化命令行界面(CLI),您可以随时完全控制激光器的所有参数,例如激光二极管温度、激光功率和电流、操作模式等。高精度温度稳定至<0.02°K的较大二极管温度变化,以及激光二极管的稳定电源,可实现极高的功率稳定性和极低的噪声水平。根据工业标准,该系统由一个激光头和一个激光控制器组成,安装在EMC屏蔽的模块化外壳中,电源电压输入为24 V DC。与BluePhoton®和RedPhoton®系列的所有激光器一样,通过使用模块化原理,激光头可以非常简单地适应客户的规格。
-
光谱范围: 450 - 900 nm 光谱分辨率: 1000nm 入射角: 1 - 1 deg
Nanofilm_RSE是一种特殊类型的椭偏仪,它将样品与参考进行比较。以这种方式,可以测量样品和参考之间的椭圆偏振差。由于参考的取向,在测量过程中不需要移动或调制任何光学元件,并且可以在单次测量中获得完整的高分辨率光谱。通过这种方式,每秒可获得100个光谱。同步X-Y平台能够在几分钟内采集大视场薄膜厚度图。参考光谱椭偏仪将椭偏仪的高灵敏度和层厚区域(0.1nm-10µm)与市场上可用的较高速度相结合。与激光椭偏仪相比,它包括450和900nm之间的光谱信息。这在处理层的一个以上参数是可变的情况下是重要的,例如厚度和光密度。
-
传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 518 # 像素(高度): 366 像素大小: 6um 全帧速率: 165fps
PIKA XC2高光谱相机是RESONON公司较高精度的可见光+近红外(VNIR)成像仪,覆盖400-1000 nm光谱范围,比PIKA L高光谱相机具有更高的空间和光谱分辨率。Pika XC2是需要高精度实验室数据的研究人员的理想选择。Pika XC2还可与我们的野外系统一起用于基于陆地的室外测量,以及用于遥感应用的机载系统(尽管它比Pika L高光谱相机更重,后者是为基于无人机的遥感设计的)。由于其较高的精度,PIKA XC2可生成非常大的数据集。Resonon的高光谱软件在空间和光谱维度上提供硬件和软件分箱功能,在可接受降低分辨率的情况下,可实现较小的数据量。包括Pika XC2在内的所有Resonon高光谱相机都使用推扫式(即线扫描)方法进行成像。
-
峰值发射波长: 1550nm
RFOptic的模拟RFOF紧凑型模块可实现宽带RF信号的长距离传输。TX单元使用光发射机将宽带RF信号转换为光信号,并且RX单元将光信号转换回RF信号。这两个单元通过客户的光纤连接。一般来说,当预期有多个功率水平差异很大的信号时,需要宽范围的无杂散动态范围(SFDR)。高SFDR传输RFOF简化了信号调理要求,旨在避免信号饱和和后续后果,如功率电平调整以及衰减器的ALC和功率范围切换。例如,在天线测试、雷达或通信系统测试期间,由于主瓣和旁瓣或近距离和远距离目标之间的典型大幅度比,高SFDR是必不可少的。这同样适用于DF/ELINT系统,该系统必须处理与感兴趣的弱信号同时发生的强干扰机。RFOptic的高SFDR 18、20、30和40 GHz RFOF解决方案提供较低112 dB/Hz的高SFDR。由于其改善的NF,可能不再需要额外的前置放大器。目前使用我们RFOF高频产品系列的客户包括民用和国防系统集成商、空间计划公司、通信公司等。
-
峰值发射波长: 1550nm
RFOptic的模拟RFOF紧凑型模块可实现宽带RF信号的长距离传输。TX单元使用光发射机将宽带RF信号转换为光信号,并且RX单元将光信号转换回RF信号。这两个单元通过客户的光纤连接。一般来说,当预期有多个功率水平差异很大的信号时,需要宽范围的无杂散动态范围(SFDR)。高SFDR传输RFOF简化了信号调理要求,旨在避免信号饱和和后续后果,如功率电平调整以及衰减器的ALC和功率范围切换。例如,在天线测试、雷达或通信系统测试期间,由于主瓣和旁瓣或近距离和远距离目标之间的典型大幅度比,高SFDR是必不可少的。这同样适用于DF/ELINT系统,该系统必须处理与感兴趣的弱信号同时发生的强干扰机。RFOptic的高SFDR 18、20、30和40 GHz RFOF解决方案提供较低112 dB/Hz的高SFDR。由于其改善的NF,可能不再需要额外的前置放大器。目前使用我们RFOF高频产品系列的客户包括民用和国防系统集成商、空间计划公司、通信公司等。
-
峰值发射波长: 1550nm
RFOptic的模拟RFOF紧凑型模块可实现宽带RF信号的长距离传输。TX单元使用光发射机将宽带RF信号转换为光信号,并且RX单元将光信号转换回RF信号。这两个单元通过客户的光纤连接。一般来说,当预期有多个功率水平差异很大的信号时,需要宽范围的无杂散动态范围(SFDR)。高SFDR传输RFOF简化了信号调理要求,旨在避免信号饱和和后续后果,如功率电平调整以及衰减器的ALC和功率范围切换。例如,在天线测试、雷达或通信系统测试期间,由于主瓣和旁瓣或近距离和远距离目标之间的典型大幅度比,高SFDR是必不可少的。这同样适用于DF/ELINT系统,该系统必须处理与感兴趣的弱信号同时发生的强干扰机。RFOptic的高SFDR 18、20、30和40 GHz RFOF解决方案提供较低112 dB/Hz的高SFDR。由于其改善的NF,可能不再需要额外的前置放大器。目前使用我们RFOF高频产品系列的客户包括民用和国防系统集成商、空间计划公司、通信公司等。