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底座定位器类型: Multi-Axis Tilt Base
三角棱镜/分束器表6PT169在三个平面内提供未校准的倾斜运动。它是棱镜、分光镜、反射镜等需要精确调整角度的器件的理想工作平台。使用弹簧夹具4SC,各种光学机械机构可以快速且一致地连接到工作台的顶部。可使用棒夹4BC32或V形夹4VC41将棱镜固定在工作台顶部。每个三角棱镜/分束器工作台6PT169配备三个驱动器,确保绕三个不同的轴旋转。两个较低的螺钉围绕两个正交的水平轴转动工作台的顶部。上螺杆确保在平面内绕垂直轴旋转。所有三个旋转是完全独立的,并且所有三个轴是完全正交的。小螺距螺纹确保高分辨率,提供稳定的平台。所有三个旋转都在顶板中心下方约27 mm的点。三角分束器工作台6PT169可通过工作台夹具3TC5连接到标准光学工作台或另一个工作台。此外,还在工作台底部提供了四个连接螺纹M6孔。桌子的主要元素由黑色阳极氧化铝制成。
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气体介质: CO2 激光波长: 10.6um 输出功率: 100W 模式质量: <1.2 光束直径: 2.0mm
较大功率和性能是Firestar T-Technology背后的驱动力。该设计开发于2001年,其亮点是快速上升/下降时间(通常<50µsec)和高光束质量。2009年,为了满足市场对更紧凑、更低成本激光器的需求,同时保留现有T系列的性能和可靠性,我们开发了一种新的射频技术,以消除单独的射频电源和相关电缆。由此产生的Firestar Ti系列结构紧凑、成本更低、能效更高,并提供高功率。对于激光编码和大面积雕刻等需要高速扫描或调制激光束的应用,快速脉冲和光学质量至关重要。Ti系列的紧凑尺寸、高性能和低价格组合使我们的OEM客户能够在全球市场上取得成功。
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气体介质: CO2 激光波长: 10.6um 输出功率: 60W 模式质量: <1.2 光束直径: 2.0mm
较大功率和性能是Firestar T-Technology背后的驱动力。该设计开发于2001年,其亮点是快速上升/下降时间(通常<50µsec)和高光束质量。2009年,为了满足市场对更紧凑、更低成本激光器的需求,同时保留现有T系列的性能和可靠性,我们开发了一种新的射频技术,以消除单独的射频电源和相关电缆。由此产生的Firestar Ti系列结构紧凑、成本更低、能效更高,并提供高功率。对于激光编码和大面积雕刻等需要高速扫描或调制激光束的应用,快速脉冲和光学质量至关重要。Ti系列的紧凑尺寸、高性能和低价格组合使我们的OEM客户能够在全球市场上取得成功。
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气体介质: CO2 激光波长: 10.6um 输出功率: 60W 模式质量: <1.2 光束直径: 2.0mm
较大功率和性能是Firestar T-Technology背后的驱动力。该设计开发于2001年,其亮点是快速上升/下降时间(通常<50µsec)和高光束质量。2009年,为了满足市场对更紧凑、更低成本激光器的需求,同时保留现有T系列的性能和可靠性,我们开发了一种新的射频技术,以消除单独的射频电源和相关电缆。由此产生的Firestar Ti系列结构紧凑、成本更低、能效更高,并提供高功率。对于激光编码和大面积雕刻等需要高速扫描或调制激光束的应用,快速脉冲和光学质量至关重要。Ti系列的紧凑尺寸、高性能和低价格组合使我们的OEM客户能够在全球市场上取得成功。
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气体介质: CO2 激光波长: 10.6um 输出功率: 80W 模式质量: <1.2 光束直径: 2.0mm
较大功率和性能是Firestar T-Technology背后的驱动力。该设计开发于2001年,其亮点是快速上升/下降时间(通常<50µsec)和高光束质量。2009年,为了满足市场对更紧凑、更低成本激光器的需求,同时保留现有T系列的性能和可靠性,我们开发了一种新的射频技术,以消除单独的射频电源和相关电缆。由此产生的Firestar Ti系列结构紧凑、成本更低、能效更高,并提供高功率。对于激光编码和大面积雕刻等需要高速扫描或调制激光束的应用,快速脉冲和光学质量至关重要。Ti系列的紧凑尺寸、高性能和低价格组合使我们的OEM客户能够在全球市场上取得成功。
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气体介质: CO2 激光波长: 10.6um 输出功率: 80W 模式质量: <1.2 光束直径: 2.0mm
较大功率和性能是Firestar T-Technology背后的驱动力。该设计开发于2001年,其亮点是快速上升/下降时间(通常<50µsec)和高光束质量。2009年,为了满足市场对更紧凑、更低成本激光器的需求,同时保留现有T系列的性能和可靠性,我们开发了一种新的射频技术,以消除单独的射频电源和相关电缆。由此产生的Firestar Ti系列结构紧凑、成本更低、能效更高,并提供高功率。对于激光编码和大面积雕刻等需要高速扫描或调制激光束的应用,快速脉冲和光学质量至关重要。Ti系列的紧凑尺寸、高性能和低价格组合使我们的OEM客户能够在全球市场上取得成功。
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模式锁定电源: 2300mW 脉冲持续时间: 140fs 带宽: 10nm 重复频率: 77 - 77 MHz 脉冲能量: 30nJ
Thorlabstiberius®Ti:Sapphire激光器在宽调谐范围内提供140 FS脉冲,业界领先的调谐速度高达4000 nm/s。这款飞秒激光器与Thorlabs的多光子成像专家合作设计和制造,提供免提操作,可轻松满足非线性光学成像领域的严格要求。作为双光子显微镜的理想选择,钛宝石激光腔在800nm处的平均功率大于2.3W,波长可在720nm至1060nm之间调节,允许用户针对特定化合物进行双光子荧光成像和光刺激/释放。例如,Tiberius行业领先的调谐速度能够以每秒7帧的速度在750 nm和835 nm之间连续成像。该飞秒激光器发射持续时间为140fs的脉冲,具有相对较窄的光谱带宽。这种光谱设计减少了由普克尔盒和其他色散元件引起的脉冲展宽的影响,同时仍然为双光子激发提供高峰值强度。有关较新信息,请访问Thorlabs.com。
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波长: 800nm 最大输出功率: 1200mW 运行模式: CW
连续波钛宝石激光器具有较宽的波长调谐范围(700-1000nm),是许多基础研究领域,特别是各种光谱学应用的有用工具。通过双折射Lyot滤波器进行波长调谐,并且可以手动控制或通过USB连接到PC的步进电机驱动。为了将产生的辐射的线宽缩小到2GHz,可以将两个标准具可选地放置到腔中。CW Ti:蓝宝石激光器需要由532nm的CW DPSS泵浦激光器泵浦。我们公司提供不带泵浦激光器的振荡器,以及集成泵浦激光器的版本,泵浦功率从2 W到8 W不等。可选择光纤耦合修改。辐射被导引到具有4μm纤芯直径的光纤中。光学方案允许通过翻转安装在自由空间和光纤输出之间轻松切换。
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波长: 800nm 最大输出功率: 1800mW 运行模式: CW
连续波Ti:Sapphire激光器具有较宽的波长调谐范围(700-1000nm),是许多基础研究领域,特别是各种光谱学应用的有用工具。波长调谐通过双折射Lyot滤波器进行,可以手动控制,也可以通过USB连接到PC的步进电机驱动。为了将产生的辐射的线宽缩小到2GHz,可以将两个标准具可选地放置在腔中。CW Ti:蓝宝石激光器需要由532nm的CW DPSS泵浦激光器泵浦。我们公司提供不带泵浦激光器的振荡器,以及集成泵浦激光器的版本,泵浦功率从2 W到8 W不等。可提供可选的光纤耦合修改。辐射被导引到具有4μm纤芯直径的光纤中。光学方案允许通过翻转安装在自由空间和光纤输出之间轻松切换。
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水晶类型: Ti:Sapphire 水晶直径: 2 - 50mm 水晶长度: 2 - 130mm AR 涂层: One side, Both sides, Uncoated
钛-蓝宝石发出650到1100纳米范围内的红光和近红外光。钛:蓝宝石特别适合于超短脉冲激光器,因为超短脉冲固有地包含宽频谱的频率成分。钛宝石也可用于宽范围可调谐的连续激光器。钛:蓝宝石(Al2O3:Ti3+)-掺钛蓝宝石晶体将较高的物理和光学特性与较宽的激光范围相结合,钛:蓝宝石的无限长的稳定性和有效寿命增加了660-1050nm整个波段的激光,在各种应用中挑战“脏”染料。医疗激光系统,激光雷达,激光光谱学,通过克尔型锁模直接产生飞秒脉冲-现有的和潜在的应用很少。钛宝石的吸收带中心在490nm,使其适用于各种激光泵浦源-氩离子,倍频Nd:YAG和YLF,铜蒸气激光器。钛宝石晶体具有3.2us的荧光寿命,因此在大功率激光系统中,钛宝石可以被短脉冲闪光灯有效泵浦。