• LU1100M300 1100nm激光模块 半导体激光器
    德国
    厂商:Lumics GmbH
    激光类型: Pulsed 纤维类型: Single Mode 波长: 1100nm 输出功率: 300mW

    单模光纤尾纤激光二极管模块包含优化的基于GaAs衬底的量子阱高功率激光二极管。通过我们正在申请专利的创新技术,实现了极其严格的可靠性要求。这包括精心设计、精确定义的制造和广泛的测试。鉴定包含一组光电、热和机械测试。每个激光二极管模块都是单独序列化的,以实现可追溯性,并与一组指定的测试数据一起装运。

  • Lu170和Lu175 130万像素USB 2.0相机 科学和工业相机
    加拿大
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 1280 # 像素(高度): 1024 像素大小: 5.2um 峰值量子效率: 55%

    Lumenera的LU170和LU175系列单色百万像素相机设计用于各种工业和科学应用。凭借1280 X 1024分辨率和板载处理,这些相机可为需要高分辨率和适中成本的应用提供出色的图像质量和价值。

  • Lu171 130万像素OEM相机模块 科学和工业相机
    加拿大
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 1280 # 像素(高度): 1024 像素大小: 5.2um 峰值量子效率: 55%

    Lumenera的LU171系列百万像素相机设计用于需要高分辨率的各种应用。这种具有较小深度的单板相机将满足较小的空间要求。凭借1280 X 1024分辨率和板载处理,这些相机可为工业和科学成像应用提供出色的图像质量和价值。

  • Lu200和Lu205 200万像素USB 2.0相机 科学和工业相机
    加拿大
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 1600 # 像素(高度): 1200 像素大小: 4.2um 峰值量子效率: 40%

    Lumenera的LU200和LU205系列百万像素相机设计用于需要高分辨率的各种应用。凭借1600 X 1200分辨率和板载处理,这些相机可为工业和科学成像应用提供出色的图像质量和价值。

  • Lu370和Lu375 310万像素USB 2.0相机 科学和工业相机
    加拿大
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2048 # 像素(高度): 1536 像素大小: 3.2um 峰值量子效率: 51%

    Lumenera的LU370和LU375系列百万像素摄像机设计用于需要高分辨率和适中成本的各种工业和安全应用。凭借2048 X 1536分辨率和板载处理,这些相机可提供出色的图像质量和价值。

  • Lucia-30-M二极管泵浦Q开关Nd:YLF绿色激光器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:UpTek Solutions
    波长: 527nm 平均值功率: 20W 重复频率: 1 - 10 kHz 空间模式: 1.6 脉宽: 200ns

    Lucia系列是二极管泵浦、调Q的二次谐波Nd:YLF激光器。它们具有经过现场验证的长寿命二极管模块,并且冷水机不需要去离子水。坚固的外壳设计和优化的腔体设计带来了出色的输出稳定性,并提高了长期运行的可靠性。Lucia系列针对超快钛:蓝宝石放大器泵浦进行了优化,例如Uptek Solutions的Phidia超快激光器。Lucia由高端长寿命激光二极管模块泵浦。标准Lucia具有足够的裕量来补偿二极管模块老化时的功率下降。Lucia与全数字控制器PHI-10配合使用,可针对低/高触发重复率、水冷不足等情况提供激光保护。Lucia为科学和工业客户的应用提供较佳解决方案,如超快放大器泵浦、PIV、材料加工、微加工等。

  • Lucia-45-M 二极管泵浦Q开关Nd:YLF绿色激光器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:UpTek Solutions
    波长: 527nm 平均值功率: 30W 重复频率: 1 - 10 kHz 空间模式: 1.6 脉宽: 300ns

    Lucia系列是二极管泵浦、调Q的二次谐波Nd:YLF激光器。它们具有经过现场验证的长寿命二极管模块,并且冷水机不需要去离子水。坚固的外壳设计和优化的腔体设计带来了出色的输出稳定性,并提高了长期运行的可靠性。Lucia系列针对超快钛:蓝宝石放大器泵浦进行了优化,例如Uptek Solutions的Phidia超快激光器。Lucia由高端长寿命激光二极管模块泵浦。标准Lucia具有足够的裕量来补偿二极管模块老化时的功率下降。Lucia与全数字控制器PHI-10配合使用,可针对低/高触发重复率、水冷不足等情况提供激光保护。Lucia为科学和工业客户的应用提供较佳解决方案,如超快放大器泵浦、PIV、材料加工、微加工等。

  • LumiBrightTM LE 2400B-100 发光二极管
    美国
    分类:发光二极管
    LED 颜色: Red, Green, Blue 波长范围: 470 - 1720 nm 发射角: 41deg

    Lumibright LE光引擎提供极高的亮度和高度均匀的光分布。采用金属PCB基板的板载芯片LED技术具有出色的散热性能。获得专利的主光学器件是一种非成像聚光器,可提供高收集效率和均匀光束,无需额外的光学器件。可选的全息漫射器可以扩展光束角。型号LE 2400B-100从8毫米直径的孔径产生41度半角光束,可选择单波长或多波长配置的1个、4个或7个LED管芯。板载热敏电阻(随附)可实时监控闭环控制的温度。

  • LumiBrightTM LE 2400B-300 发光二极管
    美国
    分类:发光二极管
    LED 颜色: Red, Green, Blue, Near Infrared (NIR) 波长范围: 470 - 1720 nm 发射角: 37deg

    Lumibright LE光引擎提供极高的亮度和高度均匀的光分布。采用金属PCB基板的板载芯片LED技术具有出色的散热性能。获得专利的主光学器件是一种非成像聚光器,可提供高收集效率和均匀光束,无需额外的光学器件。可选的全息漫射器可以扩展光束角。型号LE 2400B-300从直径为5.1 mm的孔径产生37度半角光束,可选择单波长或多波长配置的1、4或7个LED管芯。板载热敏电阻(随附)可实时监控闭环控制的温度。

  • LumiBrightTM LE 2600N-100 发光二极管
    美国
    分类:发光二极管
    LED 颜色: Red, Green, Blue, Near Infrared (NIR) 波长范围: 470 - 1720 nm 发射角: 20deg

    Lumibright LE光引擎提供极高的亮度和高度均匀的光分布。采用金属PCB基板的板载芯片LED技术具有出色的散热性能。获得专利的主光学器件是一种非成像聚光器,可提供高收集效率和均匀光束,无需额外的光学器件。可选的全息漫射器可以扩展光束角。型号LE 2600N-100从直径为15.3 mm的孔径产生20度半角光束,可选择单波长或多波长配置的1、4或7个LED管芯。板载热敏电阻(随附)可实时监控闭环控制的温度。

  • LumiBrightTM UV 2400B-405 发光二极管
    美国
    分类:发光二极管
    LED 颜色: Ultraviolet (UV) 波长范围: 350 - 450 nm 发射角: 41deg

    Lumibright紫外光引擎提供极高的亮度和高度均匀的光分布。采用金属PCB基板的板载芯片LED技术具有出色的散热性能。特种玻璃原色光学是高功率紫外光的理想选择。它是一种非成像聚光器,可提供高收集效率和均匀光束,无需额外的光学器件。型号LE 2400B-405从直径为7.5毫米的孔径产生41度半角光束,可选择单波长或多波长配置的14个LED管芯。板载热敏电阻(随附)可实时监控闭环控制的温度。

  • LumiBrightTM UV 2400B-505 发光二极管
    美国
    分类:发光二极管
    LED 颜色: Ultraviolet (UV) 波长范围: 350 - 450 nm 发射角: 37deg

    Lumibright紫外光引擎提供极高的亮度和高度均匀的光分布。采用金属PCB基板的板载芯片LED技术具有出色的散热性能。特种玻璃原色光学是高功率紫外光的理想选择。它是一种非成像聚光器,可提供高收集效率和均匀光束,无需额外的光学器件。型号LE 2400B-505从5毫米直径的孔径产生37度半角光束,可选择单波长或多波长配置的7个LED管芯。板载热敏电阻(随附)可实时监控闭环控制的温度。

  • Lw110 & Lw115 130万像素USB 2.0相机 科学和工业相机
    加拿大
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 1280 # 像素(高度): 1024 像素大小: 3.63um 峰值量子效率: 99%

    Lumenera LW110和LW115百万像素相机设计用于需要高分辨率和适中成本的各种工业应用。凭借1280 X 1024分辨率和板载处理,这些相机可提供出色的图像质量和价值。

  • Lw570 & Lw575 500万像素USB 2.0相机 科学和工业相机
    加拿大
    传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2592 # 像素(高度): 1944 像素大小: 2.2um 峰值量子效率: 51%

    Lumenera的LW570和LW575系列百万像素相机设计用于各种应用,特别是需要高分辨率的应用。凭借2592 X 1944的分辨率和板载处理,这些相机可为工业和安全成像应用提供出色的图像质量和价值。

  • LXQ-2D光纤激光打标系统 激光器模块和系统
    波长: 1064nm 输出功率: 200W

    Laserax LXQ-2D光纤激光器功率高达200瓦,是市场上较快的光纤打标激光器。这些强大的激光可以在金属上留下很深的痕迹,并通过高速动态打标功能标记移动材料。LXQ激光器的特殊工程设计允许在困难的工业应用中操作。激光头的SIP67额定机柜可保护激光光学器件,并在涉及振动、灰尘和极端温度的环境中保持系统冷却。当与Laserax定制的自动化安全外壳相结合时,激光打标现在可以首次集成到金属生产过程中。

  • LYNX FL-3015型切纸机 激光器模块和系统
    比利时
    厂商:LVD
    激光类型: Fiber 激光功率: 2W 激光波长: 1070nm 工作区宽度: 3050cm 工作区长度: 1525cm

    Lynx可轻松进入光纤激光切割。只需适度投资,您就可以从光纤激光器技术的灵活性和生产效率中获益。以出色的切割质量和三倍于CO2激光的速度可靠地切割黑色金属和有色金属材料,实现低单位零件成本。通过几乎无需维护的激光源、高插拔效率和极低的运营成本,享受高正常运行时间。

  • Lynx SQ系列 科学和工业相机
    比利时
    厂商:Xenics nv
    相机类型: Industrial, Other 阵列类型: InGaAs 光谱带: 0.9 - 1.7 um # 像素(高度): 25 (SQ) 像素间距: 25 (SQ)um

    Lynx Square(SQ)系列基于内部开发的线性InGaAs探测器,提供经济实惠的短波红外(SWIR)线扫描成像仪。Lynx SQ相机能够为要求苛刻的机器视觉应用提供高达40 kHz的成像线速。这些相机配备了行业标准的CameraLink或GigE Vision接口。根据您的成像要求,提供512、1024或2048像素三种分辨率。点击此处了解关于Lynx SQ系列的更多信息。

  • M-PRI高速摄像机 科学和工业相机
    瑞士
    传感器类型: Other # 像素(宽度): 1280 # 像素(高度): 800 像素大小: 14um 全帧速率: 4000fps

    不同的相机型号提供4GB的基本内存,较高可扩展至128GB。M-PRI是一款坚固耐用的高速相机,配有极其灵敏的光敏传感器。当需要更快的速度时,这款相机非常适合用于许多要求苛刻的科学和工业应用以及安全气囊测试。

  • M-系列65瓦闪光灯配置 激光器模块和系统
    英国
    厂商:Thinklaser
    波长: 1064nm 输出功率: 65W

    ThinkLaser打标机已发展成为性能和可靠性的较佳组合。该系统的设计和制造反映了灵活和符合人体工程学的工艺要求,由独立式机箱内的完全集成激光器和1类外壳组成。其坚固的结构确保光束和零件位置对准的完整性,以及符合欧洲规范的激光安全标准。该系统可描述如下:底盘由铝挤压制成,整个镶板。使用双色调灰色配色方案。该装置将是自由站立的,带有千斤顶支脚,使其能够在其制造位置轻松定位和调平。底盘将包含所有必要的设备、电子设备和服务要求。主框架的一端安装有激光工作现场安全罩,该安全罩由铝型材制成,并配有单开检修门。内部尺寸为500 X 500 mm(可提供更大的工艺区域,如有需要,请咨询我们的工程团队)。标记介质可以是CO2或Nd:YAG。激光器位于安装在主底盘结构内的打标区域上方,向下发射。激光器位于固定的焦点高度。使用高精度电流镜将光束传送到工件。

  • M-系列90瓦闪光灯配置 激光器模块和系统
    英国
    厂商:Thinklaser
    波长: 1064nm 输出功率: 90W

    ThinkLaser打标机已发展成为性能和可靠性的较佳组合。该系统的设计和制造反映了灵活和符合人体工程学的工艺要求,由独立式机箱内的完全集成激光器和1类外壳组成。其坚固的结构确保光束和零件位置对准的完整性,以及符合欧洲规范的激光安全标准。该系统可以描述如下:底盘是由铝挤压制成的,整个镶板。使用双色调灰色配色方案。该装置将是自由站立的,带有千斤顶支脚,使其能够在其制造位置轻松定位和调平。底盘将包含所有必要的设备、电子设备和服务要求。主框架的一端安装有激光工作现场安全罩,该安全罩由铝型材制成,并配有单开检修门。内部尺寸为500 X 500 mm(可提供更大的工艺区域,如有需要,请咨询我们的工程团队)。标记介质可以是CO2或Nd:YAG。激光器位于安装在主底盘结构内的打标区域上方,向下发射。激光器位于固定的焦点高度。使用高精度电流镜将光束传送到工件。