-
类型: Laser System 技术: Q-Switched Laser 工作模式: Pulsed Laser 超快激光: Picosecond Lasers 波长: 1030 nm
来自Thorlabs的QSL103A是输出波长为1030nm的Q开关脉冲皮秒微片激光器系统。它提供超过80千瓦的输出功率,并在8小时内具有1%的功率稳定性。该激光器产生的脉冲能量为40-50µJ,脉冲持续时间为500 PS,重复频率为8-10 kHz.它具有10mrad的光束发散度和小于1.2的光束质量因子M2。该激光器需要100-250V的交流电源,功耗为22W.QSL103A激光系统采用紧凑型微芯片激光腔和光纤耦合泵浦激光头。激光头由光束孔上的SM05(0.535-40)内螺纹和4-40螺纹组成,与Thorlabs的30 mm笼式组件兼容,从而简化了外部准直透镜的集成。它有一条连接激光头和控制器的脐带。激光系统集成了安全联锁、温度稳定和操作所需的所有驱动电子设备。它有一个用于激光发射的LED指示灯,激光头可以监控输出脉冲和重复率,并通过电子触发器对脉冲的到达进行计时。QSL103A采用紧凑型封装,尺寸为307.4 X 299.9 X 84 mm,带SMA母头连接器,非常适合材料处理、光声成像、荧光寿命成像、谐波产生、激光雷达和激光诱导击穿光谱应用。
-
技术: Distributed-Bragg-Reflector (DBR) 工作模式: CW Laser 波长: 814 to 818 nm 输出功率: 35 to 45 mW 工作电压: 1.95 to 2.5 V
Thorlabs的DBR816PN是一款分布式布拉格反射器(DBR)激光二极管,工作波长为816 nm.它集成了光隔离器、热电冷却器(TEC)、热敏电阻和光电二极管。二极管提供高达45 MW的CW输出功率。它的正向电压为1.95 V,阈值电流高达54 mA.激光二极管采用14针蝶形封装,配有PM780-HP保偏光纤和FC/APC连接器。它是水汽差分吸收激光雷达(DIAL)系统的理想选择,并可用作近红外光谱(NIRS)的低噪声泵浦源。
-
技术: Fabry-Perot (FP), Quantum Well 工作模式: CW Laser 输出功率: 180 to 220 mW 工作电流: 500 to 550 mA 阈值电流: 80 to 150 mA
Thorlabs的FPL785P是一款法布里-珀罗激光二极管,工作波长为775至795nm.它提供200 MW的CW输出功率,光谱带宽(RMS)为0.5 nm.该单模光纤的正向电压为2.1V,工作电流CW为500mA,阈值电流高达80mA.它的偏振消光比为16dB,斜率效率为0.53W/A.该激光器基于量子阱外延层生长,具有高度可靠的脊形波导结构。它采用蝶形封装,集成监控光电二极管、TEC和热敏电阻,可对激光二极管进行温度控制。
-
技术: Volume-Holographic-Grating (VHG) 工作模式: CW Laser 波长: 785 nm 输出功率: 550 to 600 mW 工作电压: 1.9 to 2.2 V
Thorlabs的FPV785M是一款体积全息光栅(VHG)稳定激光二极管,工作波长为785 mm.该多模激光二极管提供波长稳定的光谱,输出功率为600mW.激光器的输出耦合到FC/PC端接的多模光纤。其斜率效率为0.95W/A,阈值电流高达350mA.该激光二极管需要1.9 V的直流电源,消耗1100 mA的电流。它由集成式热电制冷器(TEC)和热敏电阻组成。该激光二极管采用14引脚密封蝶形封装,是拉曼光谱应用的理想选择。
-
技术: Fabry-Perot (FP), Quantum Well 工作模式: CW Laser 波长: 1054 to 1074 nm 输出功率: 300 mW 工作电流: 700 to 750 A
Thorlabs的L1064H1是一款Fabry Perot激光二极管,工作波长为1054至1074 nm.这种单空间模式激光二极管的光输出功率高达310mW,斜率效率为0.46W/A,垂直发散角(FWHM)为13.5°,横向发散角(FWHM)为7.6°。激光器的正向电压为1.92 V,阈值电流高达100 mA.它基于量子阱外延层生长技术,具有脊形波导结构。激光二极管采用Ø9 mm TO-CAN封装。