• 氩气中追踪H2O系列1400 气体分析
    美国
    分类:气体分析
    化合物类型: Hydrogen, Organic Compounds 检测技术: Not Specified 最低检测率: 10ppt (parts per trillion)

    1400系列分析仪在氩气中测量ppb/ppm H2O,保证灵敏度为10 ppb。基于氩或氦等离子体光谱发射的测量系统,利用专利电光调制,具有卓越的探测器性能。这些分析仪可用于不同的范围配置。

  • 微量氮系列1200-1300 气体分析
    美国
    分类:气体分析
    化合物类型: Nitrogen 检测技术: Not Specified 最低检测率: 10ppt (parts per trillion)

    1200系列分析仪测量氩中的ppb/ppm N2杂质,1300系列分析仪测量氦中的ppb/ppm N2杂质,保证10 ppb的灵敏度。基于氩或氦等离子体光谱发射的测量系统,利用专利的电光调制,具有卓越的探测器性能。这些分析仪有不同的量程配置。

  • 可调谐激光光源KLS-201A(1064)。 半导体激光器
    中心波脚: 1064nm 调谐范围: 1000 - 1100 nm 电源: 0.5dBm

    KLS-201A系列是可调谐激光光源,具有窄的光谱线宽和低的相对强度噪声(RIN),该产品较适合于需要高隔离度、偏振稳定性和调制的测量。

  • 可调谐激光光源KLS-201A(1220)。 半导体激光器
    中心波脚: 1220nm 调谐范围: 1180 - 1270 nm 电源: 0.5dBm

    KLS-201A系列是可调谐激光光源,具有窄的光谱线宽和低的相对强度噪声(RIN),该产品较适合于需要高隔离度、偏振稳定性和调制的测量。

  • 可调谐激光光源KLS-201A(CL波段)。 半导体激光器
    中心波脚: 1578nm 调谐范围: 1525 - 1630 nm 电源: 0.5dBm

    KLS-201A系列是可调谐激光光源,具有窄的光谱线宽和低的相对强度噪声(RIN),该产品较适合于需要高隔离度、偏振稳定性和调制的测量。

  • 可调谐激光光源KLS-201A(ES波段)。 半导体激光器
    中心波脚: 1465nm 调谐范围: 1400 - 1530 nm 电源: 0.5dBm

    KLS-201A系列是可调谐激光光源,具有窄的光谱线宽和低的相对强度噪声(RIN),该产品较适合于需要高隔离度、偏振稳定性和调制的测量。

  • 可调谐激光光源KLS-201A(O波段)。 半导体激光器
    中心波脚: 1315nm 调谐范围: 1260 - 1370 nm 电源: 0.5dBm

    KLS-201A系列是可调谐激光光源,具有窄的光谱线宽和低的相对强度噪声(RIN),该产品较适合于需要高隔离度、偏振稳定性和调制的测量。

  • 可调谐激光光源KLS-201A(SC波段)。 半导体激光器
    中心波脚: 1515nm 调谐范围: 1460 - 1570 nm 电源: 0.5dBm

    KLS-201A系列是可调谐激光光源,具有窄的光谱线宽和低的相对强度噪声(RIN),该产品较适合于需要高隔离度、偏振稳定性和调制的测量。

  • 可调谐激光光源KLS-201A(U波段)。 半导体激光器
    中心波脚: 1650nm 调谐范围: 1620 - 1680 nm 电源: 0.5dBm

    KLS-201A系列是可调谐激光光源,具有较窄的光谱线宽和较低的相对强度噪声(RIN)。该产品较适用于需要高隔离度、偏振稳定性和调制的测量。

  • 带有Si-PIN光电二极管的超低噪声2kHz光收发器 PWPR-2K-SI 光电探测器
    德国
    分类:光电探测器
    二极管类型: Si 工作波长: 320-1060nm

    除了精确和快速的连续波测量之外,从DC到2kHz的相对较大的带宽还允许时间分辨和调制测量。特别地,与锁定放大器的组合导致超灵敏测量系统几乎不受来自外部源的干扰的影响。通过这种方式,PWPR-2K可以很容易地检测从大约100fW到10nW的光功率。

  • Verifire高清干涉仪系统 干涉仪
    美国
    分类:干涉仪
    厂商:Zemetrics
    干涉仪配置: Fizeau Interferometer 光源: Not Specified 输出极化: Circular, Elliptical, Random 有效值重复性: Not Specified 有效值精度: Not Specified

    Zygo的VeriFire™HD干涉仪系统提供平面或球面的快速高分辨率测量,以及光学元件和组件的透射波前测量。干涉腔长度被精确调制,同时高速相机捕捉多个条纹图像,这些图像由软件进行分析,以创建被测零件的高度详细的测量结果。

  • Vortex Plus TLB-6802-455 半导体激光器
    意大利
    调谐范围: 455 - 457 nm

    新型FOCUS™可调谐外腔二极管激光器提供真正的连续无跳模调谐。Vortex Plus TLB-6800是我们性能较高的精密可调外腔二极管激光器。Littman-Metcalf谐振腔配置可提供出色的稳定性、压电无跳模调谐范围和窄线宽。Vortex Plus使用Star-Flex,这是一种与众不同的运动驱动设计。通过热分析和有限元分析,我们得出了STAR-FLEX设计,该设计可提供无任何平移的刚性、可再现的旋转运动。Vortex Plus包括一个SMA端口,用于直接到二极管的高速电流调制。订购时,请指定真空中的确切中心波长(至10 pm)。零件号包括完整的激光系统和新的TLB-6800-LN激光控制器。头和控制器也可以单独出售。TLB-6800-LN型激光控制器设计用于与TLB-6800 Vortex Plus可调激光器或TLB-7100 Vantage®可调激光器配合使用。该控制器允许您通过按下按钮或点击鼠标通过USB/RS-232接口轻松微调和调整输出功率或偏置电流。TLB-6800-LN控制器具有易于访问的前面板控制,包括与其他设备同步的输出,并具有内置函数发生器来控制压电扫描。

  • WTCP5V5A PWM温度控制器 半导体激光器配件

    紧凑,强大,高效WTCP5V5A温度控制器在PCB安装封装中提供了脉宽调制(PWM)控制的所有优点。WTCP结构紧凑,效率高,通常不需要任何额外的散热。设计用于轻松集成WTCP5V5A可以采用5V单电源供电,或者当需要更低的输出电流噪声时,WTCP和负载可以由单独的电源驱动。实用的功能,稳健的设计精心设计的功能提供了宝贵的优势,并有助于确保应用程序的长期可靠性:单独的加热和冷却电流限制保护负载免受操作异常的影响。外部无源元件可微调工作范围,以获得较大的控制灵敏度和精度。多功能接口信号简化了WTCP与广泛应用的集成。易于使用的元件选择计算器简化了系统设计和配置。有价值的安全功能内置的安全特性使WTCP能够适应真实世界的工作条件:电流限制、电压限制。长期可靠性意味着更长的正常运行时间、更少的服务呼叫以及更多满意和成功的客户。

  • Y-分支1x2相位调制器 电光调制器(EOM)
    美国
    厂商:EOspace Inc
    波长范围: 400 - 700 nm 消光比: Not Specified

    Y分支1x2相位调制器。

  • 零阶半波板1064纳米 偏振光学元件
    美国
    厂商:Ealing Catalog
    波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm

    伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非寻常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向被称为“快”轴,并由底座上的标记线指示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。

  • 零阶半波板1300纳米 偏振光学元件
    美国
    厂商:Ealing Catalog
    波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm

    伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向称为“快”轴,由底座上的标记线表示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。

  • 零阶半波板1550纳米 偏振光学元件
    美国
    厂商:Ealing Catalog
    波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm

    伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非寻常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向被称为“快”轴,并由底座上的标记线指示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。

  • 零阶半波板266纳米 偏振光学元件
    美国
    厂商:Ealing Catalog
    波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm

    伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非寻常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向称为“快”轴,由底座上的标记线表示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。

  • 零阶半波板355纳米 偏振光学元件
    美国
    厂商:Ealing Catalog
    波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm

    伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向称为“快”轴,由底座上的标记线表示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。

  • 零阶半波板405纳米 偏振光学元件
    美国
    厂商:Ealing Catalog
    波形板类型: Zero Order 材料: Quartz 安装: Mounted 形状: Round 尺寸: 25.4mm

    伊林零级波片是优选的波片类型。它们对温度、波长、入射角或准直的变化不敏感。15nm的波长偏移将导致大约1%的延迟变化。它们以25.4 nm安装方式提供。半波片的应用包括旋转偏振面(例如在激光器中)、电光调制和作为可变比率分束器(当与偏振立方体结合使用时)。波片由表现出双折射的材料制成。通过双折射材料的非常光线和寻常光线的速度与它们的折射率成反比。对于晶体石英的情况,非常光束具有较高的折射率,因此具有较慢的速度。由于这个原因,它的方向被称为“慢”轴。同样,普通光束的方向称为“快”轴,由底座上的标记线表示。半波片的厚度使得相位差为V(零级)或3V、5V、7V等(多级)。入射到半波片上的线偏振光束作为线偏振光束出射,但被旋转使得其与光轴的角度是入射光束的两倍。通常使快轴位于与输入偏振成45°的延迟器的表面中。因此,半波片引入了偏振平面的90°旋转。