• L-Scan 400 单通道FBG测量问询器 光纤布拉格光栅
    通道数量: 1 扫描频率: 0.5Hz 波长范围: 40nm (1528-1568nm) 工作温度范围: -5°C to +50°C 存储温度范围: -10°C to +60°C

    L-Scan 400 Interrogation Unit and Software Package是一款用于FBG传感器测量的单通道问询器,具有高动态范围和宽波长带宽,包含易于使用的数据采集软件。适合engionic光纤光学FBG传感器,包括测量软件包Sentinel。

  • L-Scan 404 FBG传感器测量 光纤布拉格光栅
    通道数量: 4 扫描频率: 0.5Hz 波长范围: 1528-1568nm 工作温度范围: -5°C to +50°C 存储温度范围: -10°C to +60°C

    L-Scan 404 Interrogation Unit是一款专门为FBG传感器测量开发的光电产品,具有自动识别配置、数据记录和先进的传感器模板编辑功能。用于并行FBG测量的易于使用、性价比高的询问器,配备完整的测量软件包Sentinel。

  • L-Scan 836 询问器及软件包 光纤布拉格光栅
    通道数量: 36 扫描频率: 0.5Hz 波长范围: 80nm (1510-1590nm) 工作温度范围: -5°C to +50°C 存储温度范围: -10°C to +60°C

    L-Scan 836询问器及软件包适用于FBG传感器的并行测量,提供完整的管理、数据存储和分析工具。用于并行FBG测量的易于使用、高性价比的询问器,包括Sentinel测量软件包。

  • 5W冷却9XX多模激光器 半导体激光器
    美国
    厂商:EM4 Technologies
    中心波长: 915, 940, 960, 975 nm 输出功率: 5 W 工作电压: 2.2 V 工作电流: 6.5 A 阈值电流: 0.4-0.6 A

    5W COOLED 9XX MULTI-MODE LASERS提供高亮度、高可靠性的光纤耦合设计,适合光纤激光器、镱离子激光泵浦等应用。高可靠性的光纤耦合设计,采用14针蝶形封装。这些高功率激光器适用于需要高亮度的各种应用,具有可靠和坚固的封装。

  • 6W未冷却多模激光器 半导体激光器
    美国
    厂商:EM4 Technologies
    中心波长: 915nm/940nm/960nm/975nm±10nm 输出功率: 6W/7W 工作电压: 2.2V 工作电流: 8A/9A 阈值电流: 0.4A/0.6A

    EM4公司的6W未冷却多模激光器,采用14脚蝶形封装,具有高功率光纤耦合输出,适用于高亮度要求的多种应用场景。

  • AC1409系列单模泵浦激光器 半导体激光器
    美国
    厂商:EM4 Technologies
    操作芯片温度: 20-35°C 运行功率: 540-700mW 中心波长: 980nm 波长公差: -1/+1nm (FBG), -5/+5nm (without FBG) 光谱温度漂移: 0.01nm/°C (FBG), 0.30nm/°C (without FBG)

    AC1409系列单模冷却980nm泵浦激光器,提供超过700mW无突跳的光纤耦合功率。采用独特的激光焊接封装技术,确保在严苛的操作条件下高可靠性。通过先进的光纤尾纤构造技术实现改善的偏振消光比(PER)。14针蝶形封装为密封式,可选配光纤布拉格光栅(FBG),包括热电制冷器、热敏电阻、监测光电二极管和UniDry™干燥剂。适用于国防、工业和生命科学等领域。

  • EM655 集成高带宽DFB激光器的RF发射器 半导体激光器
    美国
    厂商:EM4 Technologies
    输出功率设定点: 1310nm设备18mW,C-band设备10mW 中心波长: 1310nm设备, 25°C λ-10λλ+10nm,C-band设备, 25°C λ-1λλ+1nm 光输出功率波动: 65-100PPM 长期功率波动: 0.1-0.2% 温度依赖功率漂移: 0.35%

    EM655是基于精确的DFB激光技术的高性能单频模块。这个RF发射器集成了高带宽光纤耦合DFB激光器,超低噪声激光电流源和温度控制器,还包括光隔离器和背面监测探测器读出放大器。适用于RF链接、CATV、激光器和感测等应用场景。

  • 偏振维持( PM )平面波导分路器 光纤耦合器
    美国
    分类:光纤耦合器
    厂商:EM4 Technologies
    端口配置: 1x4, 1x8 波长: 1310±50nm或1550±50nm 最大插入损耗: ≤7.5dB(1x4), ≤10.9dB(1x8) 一致性: ≤0.6dB(1x4), ≤1.0dB(1x8) 偏振消光比: ≥20dB

    EM4的偏振维持( PM )平面波导分路器,具有极低的插入损耗和高的偏振消光比,适用于PON-FTTx网络、DWDM和CWDM系统等应用。EM4的偏振维持( PM )平面波导光分路器是使用离子交换制造工艺制造的,提供卓越的可靠性和出色的性能。

  • PLC基平面波导光信号分束器 光纤耦合器
    美国
    分类:光纤耦合器
    厂商:EM4 Technologies
    工作带通: 1260-1360 nm/1480-1580 nm 最大插入损耗: 7.3 dB - 20.5 dB (不同型号可能有所不同) 一致性: 0.5 dB - 2 dB (不同型号可能有所不同) 偏振相关损耗: <0.2 dB 反射损耗: >55 dB

    EM4的高可靠性、高品质和卓越性能的基于PLC的平面波导光信号分束器,是组合或分配光纤网络和系统中光功率的首选组件。适用于PON-FTTx网络,CATV系统,具有低插入损耗和高均匀性。

  • FLAME 紧凑型频率稳定激光模块 激光器模块和系统
    西班牙
    厂商:ALTER
    波长: 780.24nm 线宽: <500kHz 输出功率: >150mW 光束直径: <0.5mm FWHM 光束发散角: <1mrad FWHM

    FLAME Frequency-Stabilised Laser Modules是一款集成蒸汽室的紧凑型频率稳定激光模块,允许锁定到原子参考的光谱特性。这款产品针对的是780nm左右的铷原子跃迁,这对于量子技术中的应用至关重要,特别适用于激光冷却、原子钟和惯性导航单元。

  • REMOTE-780 微型外腔二极管激光器(µ-ECDL) 半导体激光器
    西班牙
    厂商:ALTER
    波长: 780.24 nm 线宽: < 100 KHz 输出功率: > 100 mW 光束直径: < 1 mm FWHM 光束发散角: < 2 mrad FWHM

    REMOTE-780 是一款为铷原子量子技术应用在780.24纳米波长上优化的微型外腔二极管激光器(µ-ECDL),在780.24纳米波长上提供高稳定性和窄线宽,具有紧凑和坚固的特点,适用于量子计算、量子光学等领域。

  • ARIES-2TM 高功率中红外激光器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:Leonardo DRS
    工作模式: 脉冲或CW 中心波长可选范围: 4-11µm 空间模式: TEM(名义) 光束发散角: <4mrad 光束直径: <5mm

    ARIES-2TM是一款固定波长的高功率激光器,提供客户指定的中心波长和最高2W的输出功率,支持连续波(CW)或脉冲输出,并具有内部或外部振幅调制功能。该产品符合CDRH标准且已获CE认证。所有ARIES-2系统均配备SideKick™激光控制器,图形用户界面(GUI)和软件开发包(SDK),以便即插即用。ARIES-2TM是DRS Daylight Solutions推出的高功率固定波长激光器,适用于远距离爆炸物探测、化学剂检测等多种应用场景。

  • CW-MHF™ 中红外激光器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:Leonardo DRS
    波长可用性: < 4 to > 11 µm MHF调谐范围: ≥ 30 - 100 cm-1 连续波功率: > 70 mW typical 线宽(FWHM): < 5 MHz (100 ms) and < 10 MHz (1s) 波长精度: ± 0.5 cm-1 (± 15 GHz), unidirectional

    CW-MHF™中红外激光器为高分辨率光谱学提供超过30 cm-1的模式跳跃调谐能力和高稳定性激光腔设计。CW-MHF™ 中红外激光器是高分辨率中红外光谱学的终极工具。如果您需要高光谱分辨率,连续相位调谐以避免跳过光谱线,或者两者兼备,DRS Daylight CW-Mode-Hop-Free(MHF)激光器将满足您的需求。

  • MIRcat-QT 可调谐中红外激光系统 激光器模块和系统
    美国
    厂商:Leonardo DRS
    重复率: 0.1 kHz to 3 MHz 波长范围: <4μm至>13μm 操作模式: 脉冲或连续波 可选配置: 选择1, 2, 3或4激光模块 调谐模式: 设置λ, 步进和测量, 连续扫描

    MIRcat-QT是一款快速扫描、超宽可调谐中红外连续波/脉冲激光系统,提供高质量光束和波长保真度,适用于要求苛刻的中红外光谱学应用,如纳米和微米尺度的化学成像。该产品集成了高质量的光束、波长保真度和快速连续扫描能力。

  • SPERO QT®|LT 红外显微平台 显微镜
    美国
    分类:显微镜
    厂商:Leonardo DRS

    SPERO QT®|LT是一款高性能、多功能的红外显微平台,采用Daylight获奖的量子级联激光(QCL)技术,具有专利的宽场、低噪声成像架构,能够实时进行光谱分析,适用于制药、材料和生命科学等领域。SPERO-LT作为最新型号,经济配置,为预算紧张的研究提供解决方案。

  • IXS-LNOA-C-X-RAD 低噪声光学放大器 半导体激光器
    法国
    厂商:iXblue Photonics
    波长范围: 1550nm - 1560nm 输出功率@ -20 dBm: > 5 dBm 输入功率范围: -50 dBm to -20 dBm 小信号增益@ -40 dBm, 1550 nm: > 40 dB 信噪比@ -40 dBm, 1550 nm: > 9 dB

    IXS-LNOA-C-X-RAD是iXblue推出的低噪声光学放大器,适用于卫星星座通信和接收端低信号放大,具有高增益和低功耗特性。这款低噪声光学放大器(Low Noise Optical Amplifier)在低输入功率下为单通道或多通道配置提供出色的光学性能,特别适用于空间应用,并具有非常低的功耗和轻巧的重量。放大器选用的光学组件均已空间认证。LNOA的设计基于iXblue的自发辐射源(ASE sources)用于光纤陀螺仪,已在太空中部署,以及15年抗辐射光纤的经验。这款即插即用的光学放大器,用户可以加速空间开发并节省非重复工程(NRE)成本。大量部署时具有竞争力的价格。

  • NIR-MX800-LN系列高性能强度调制器 电光调制器(EOM)
    法国
    厂商:iXblue Photonics
    工作波长: 780 - 850 nm 插入损耗: 4.5 dB (Typical) 光输入功率: 14 dBm (Max) 电光带宽: NIR-MX800-LN-10: 12 GHz (Typical), NIR-MX800-LN-20: 25 GHz (Typical) Vπ RF@50 kHz: 3.5 V (Typical)

    NIR-MX800-LN系列是专为800 nm波长带设计的10 GHz和20 GHz强度调制器。适用于量子光学和850 nm 100 GbE测试。

  • NIR-MX950-LN-20 950nm强度调制器 电光调制器(EOM)
    法国
    厂商:iXblue Photonics
    工作波长: 850-960 nm 插入损耗: 5.5 dB 光输入功率: 14 dBm 电光带宽: 25 GHz Vπ RF @50 kHz: 3.5-4.5 V

    NIR-MX950-LN-20 950 nm波段20 GHz强度调制器,特别设计用于950 nm波长带的操作。适用于量子光学和脉冲产生。

  • NIR-MX-LN系列1000nm强度调制器 电光调制器(EOM)
    法国
    厂商:iXblue Photonics
    工作波长: 980 - 1150 nm 插入损耗: - 3.5 - dB 插入损耗(低IL选项): - 3 3.5 dB 消光比: > 30 dB 电光带宽: - 12/18/30 - GHz

    NIR-MX-LN系列是专为1000 nm波长带操作而设计的强度调制器。这种Mach-Zehnder调制器为在1000 nm工作的工程师提供了LiNbO外部调制的固有优势:高带宽、高对比度(高达30 dB及以上)、低插入损耗、高偏振消光比、易于使用。适用于脉冲生成、光纤传感等应用。

  • MX-LN系列强度调制器 电光调制器(EOM)
    法国
    厂商:iXblue Photonics
    工作波长: 1530-1550-1580 nm 电光带宽: 100-400 GHz (MX-LN-0.1) / 3-4 GHz (MX-LN-05) / 10-12 GHz (MX-LN-10) / 20-25 GHz (MX-LN-20) / 28-30 GHz (MX-LN-40) 插入损耗: 3.5-4.5 dB 直流消光比: 20-30 dB 光反射损耗: -40-45 dB

    MX-LN系列是为数据速率高达56 Gb/s的光通信设计的铌酸锂(LiNbO3)强度调制器。这些马赫-曾德尔调制器的X切设计提供了在广泛的操作条件下无与伦比的稳定性,以及零啁啾性能。Exail专有的波导设计提供了低插入损耗和高对比度。MX-LN系列非常适合从几kb/s到56 Gb/s的光传输,支持NRZ、RZ、DPSK、Duo Binary等调制格式,是多种高带宽应用的关键设备。