• cmc-808-1500-0xx 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    工作模式: CW Laser 波长: 808 nm 输出功率: 1.5 W 工作电压: 1.9 to 2.2 V 工作电流: 1.6 to 1.8 A

    Sheaumann Laser的CMC-808-1500-0是一款工作波长为808 nm的激光二极管。该激光器连续输出功率为1.5W,斜率效率为1W/A,在FWHM处的发散角为30°(垂直远场)和8°(水平远场)。它需要170 mA的阈值电流,并消耗1.6 A的电流。该激光二极管具有50μm的发射器和可选的微透镜。该器件采用Cu基板封装,具有超低和高AR涂层选项,是国防、激光泵浦、激光治疗、医疗、印刷和拉曼光谱应用的理想选择。

  • cmc-808-3000-2xx 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    工作模式: CW Laser 波长: 808 nm 输出功率: 3 W 工作电压: 1.9 to 2.2 V 工作电流: 3.5 to 4.1 A

    Sheaumann Laser的CMC-808-3000-2是一种工作波长为808 nm的连续波激光二极管。该多模激光二极管的光输出功率高达3 W,斜率效率为1 W/A,垂直光束发散角(FWHM)为30度,横向光束发散角(FWHM)为8度。该激光二极管需要0.8 A的阈值电流和3.5 A的工作电流。它具有超低或高AR涂层的可选微透镜。CMC-808-3000-2采用铜基板,是国防、激光泵浦、激光治疗、标记、医疗、印刷和拉曼光谱应用的理想选择。

  • cmc-808-6000-2xx 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    工作模式: CW Laser 波长: 808 nm 输出功率: 6 W 工作电压: 1.9 to 2.4 V 工作电流: 6.2 to 7.1 A

    Sheaumann Laser的CMC-808-6000-2是一种工作波长为808 nm的激光二极管。它提供了6W的连续波输出功率和1W/A的斜率效率。这种多模激光二极管在FWHM处具有30°(垂直远场)和8°(水平远场)的光束发散角。它需要0.9 A的阈值电流,并消耗6.2 A的电流。该激光二极管具有200μm的发射器和可选的微透镜。该器件采用Cu基板封装,具有超低和高AR涂层选项,是国防、激光泵浦、激光治疗、医疗、印刷和拉曼光谱应用的理想选择。

  • cmc-830-1500-0xx 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    工作模式: CW Laser 波长: 830 nm 输出功率: 1.5 W 工作电压: 1.9 to 2.2 V 工作电流: 1.56 to 1.85 A

    Sheaumann Laser的CMC-830-1500-0是一款激光二极管,工作波长为830 nm.该激光器连续输出功率为1.5W,斜率效率为1W/A,在FWHM处的发散角为30°(垂直远场)和8°(水平远场)。它需要225 mA的阈值电流,并消耗1.56 A的电流。该激光二极管具有50μm的发射器和可选的微透镜。该器件采用Cu基板封装,具有超低和高AR涂层选项,是国防、激光泵浦、激光治疗、医疗、印刷和拉曼光谱应用的理想选择。

  • cmc-915-3000-1xx 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    工作模式: CW Laser 波长: 915 nm 输出功率: 3 W 工作电压: 1.7 to 2.2 V 工作电流: 3.3 to 3.8 A

    Sheaumann Laser的CMC-915-3000-1是一款多模连续波激光二极管,工作波长为915 nm.这种单空间模式激光二极管提供高达3W的光输出功率,并且具有1W/A的斜率效率。它具有30°的垂直光束发散角和8°的水平光束发散角。这款自由空间激光二极管的阈值电流为350至550 mA,所需工作电压低于2.2 V.它具有可选的微透镜以及超低和高AR涂层,是国防、激光泵浦、激光治疗、医疗、拉曼光谱和远程功率传输应用的理想选择。

  • cmc-975-6000-2xx 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    工作模式: CW Laser 波长: 975 nm 输出功率: 6 W 工作电压: 1.7 to 2.2 V 工作电流: 7.2 to 7.5 A

    Sheaumann Laser的CMC-975-6000-2是一种激光二极管,工作波长为975 nm.它提供了6W的连续波输出功率和0.9W/A的斜率效率。这种多模激光二极管在FWHM处具有30°(垂直远场)和8°(水平远场)的发散角。它需要550 mA的阈值电流,并消耗7.2 A的电流。该激光二极管具有200μm的发射器和可选的微透镜。该器件采用Cu基板封装,具有超低和高AR涂层选项,是国防、激光泵浦、激光治疗、医疗、印刷和拉曼光谱应用的理想选择。

  • cmc-a64-2000-1xx 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    工作模式: CW Laser 波长: 1064 nm 输出功率: 2 W 工作电压: 1.7 to 2.2 V 工作电流: 2.8 to 3.4 A

    来自Sheaumann Laser的CMC-A64-2000-1是一种连续波多模激光二极管,工作波长为1064 nm.这种单发射器激光二极管提供2W的光输出功率,并且具有0.8W/A的斜率效率。它具有30度的垂直光束发散角(FWHM)和8度的水平光束发散角(FWHM)。CMC-A64-2000-1的工作电压高达2.2 V,阈值电流范围为325 mA至550 mA.这种激光二极管是拉曼光谱,激光治疗,激光泵浦,医疗和国防应用的理想选择。

  • M5-808-0200-0xx 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    工作模式: CW Laser 波长: 808 nm 输出功率: 200 mW 工作电压: 1.9 to 2.2 V 工作电流: 240 to 300 mA

    Sheaumann Laser的M5-808-0200-0是一款工作波长为808 nm的激光二极管。它提供了200mW的连续波输出功率,斜率效率为1W/A.这种多模激光二极管在FWHM处具有30°(垂直远场)和8°(水平远场)的发散角。它需要60 mA的阈值电流,并消耗240 mA的电流。该激光二极管具有带AR涂层窗口的50μm发射器。它采用5.6mm TO-CAN封装,非常适合拉曼光谱、激光治疗、激光泵浦、医疗和国防应用。

  • M5-915-0500-0xx 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    工作模式: CW Laser 波长: 915 nm 输出功率: 500 mW 工作电压: 1.7 to 2.2 V 工作电流: 600 to 750 mA

    Sheaumann Laser的M5-915-0500-0是一款工作波长为915 nm的激光二极管。它提供了500mW的连续波输出功率,斜率效率为1W/A.这种多模激光二极管在FWHM处具有30°(垂直远场)和8°(水平远场)的光束发散角。它需要100 mA的阈值电流,并消耗600 mA的电流。该激光二极管具有AR涂层窗口,采用密封的5.6mm TO-CAN封装,是国防、激光泵浦、激光治疗、医疗、拉曼光谱和远程功率传输应用的理想选择。

  • M5-975-0200-0xx 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    工作模式: CW Laser 波长: 975 nm 输出功率: 200 mW 工作电压: 1.7 to 2.2 V 工作电流: 320 to 370 mA

    Sheaumann Laser的M5-975-0200-0是一款工作波长为975 nm的激光二极管。它提供了200mW的连续波输出功率,斜率效率为0.9W/A.这种多模激光二极管在FWHM处具有30°(垂直远场)和8°(水平远场)的光束发散角。它需要100 mA的阈值电流,并消耗320 mA的电流。该激光二极管具有AR涂层窗口,采用密封的5.6mm TO-CAN封装,是拉曼光谱、激光治疗、激光泵浦、医疗和国防应用的理想选择。

  • M5-975-0500-0xx 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    工作模式: CW Laser 波长: 975 nm 输出功率: 500 mW 工作电压: 1.7 to 2.2 V 工作电流: 650 to 750 mA

    Sheaumann Laser的M5-975-0500-0是一款工作波长为975 nm的激光二极管。该激光器连续输出功率为500mW,斜率效率为0.9W/A,在FWHM处的发散角为30°(垂直远场)和8°(水平远场)。它需要100 mA的阈值电流,并消耗650 mA的电流。该激光二极管具有带AR涂层窗口的50μm发射器。它采用5.6mm TO-CAN封装,非常适合拉曼光谱、激光治疗、激光泵浦、医疗和国防应用。

  • M9-785-0150-XXX 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    波长: 785 nm 输出功率: 150 mW 工作电压: 1.9 V 工作电流: 170 mA 阈值电流: 35 mA

    Sheaumann的M9-785-0150是连续波(CW)法布里-珀罗(FP)激光二极管,工作波长为785nm.这种单空间模式激光二极管的光输出功率高达150mW,斜率效率为0.9W/A,垂直光束发散角(FWHM)为25°,水平光束发散角(FWHM)为8°。M9-785-0150的正向电压为1.9至2.2 V,阈值电流为35至55 mA.该器件采用Ø9 mm TO-CAN封装,非常适合拉曼光谱、颗粒计数和尺寸测量以及医疗应用。

  • M9-915-0200-XXX 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    技术: Fabry-Perot (FP) 工作模式: CW Laser 波长: 915 nm 输出功率: 200 mW 工作电压: 1.9 to 2.2 V

    Sheaumann Laser的M9-915-0200是一款工作波长为915 nm的激光二极管。连续输出功率为200mW,斜率效率为0.9W/A,在FWHM处的发散角为30°(垂直远场)和8°(水平远场)。它需要30 mA的阈值电流,并消耗260 mA的电流。该激光二极管具有带可选光电二极管和微透镜的AR涂层窗口。它采用9mm TO-CAN封装,是医疗应用的理想选择。

  • M9-A64-0200-XXX 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    技术: Fabry-Perot (FP) 工作模式: CW Laser 波长: 1064 nm 输出功率: 200 mW 工作电压: 1.9 to 2.2 V

    Sheaumann Laser的M9-A64-0200是一款连续波Fabry Perot激光二极管,工作波长为1064 nm.该激光器的输出功率为200mW,斜率效率为0.7W/A,阈值电流为35mA,工作电流为260mA.该激光二极管具有可选的光电二极管和微透镜。它采用密封封装,是拉曼光谱和医疗应用的理想选择。

  • M9T-830-0300-XXX 半导体激光器
    美国
    厂商:Sheaumann Laser
    应用行业: Medical 技术: Fabry Perot 工作模式: CW Laser 波长: 830 nm 输出功率: 300 mW

    Sheaumann Laser的M9T-830-0300是连续波(CW)Fabry Perot(FP)激光二极管,工作波长为830 nm.这种单空间模式激光二极管的光输出功率高达300mW,斜率效率为0.9W/A,垂直光束发散角(FWHM)为16°,水平光束发散角(FWHM)为8°。该激光二极管的正向电压为1.9-2.2 V,阈值电流高达65 mA.该器件采用Ø9 mm高TO-CAN封装,非常适合拉曼光谱和医疗应用。

  • Qred 光谱仪
    德国
    分类:光谱仪
    厂商:RGB Photonics
    应用: Fertilizer control, Chemical analysis, Medical tissue analysis, Food quality scanning 测量技术: NIR Spectroscopy 光谱仪类型: Portable 波长范围: 900 to 2500 nm 谱带: NIR

    RGB Photonics的QRED是一款超紧凑型近红外光谱仪,配有无风扇冷却图像传感器,工作波长为900至2500 nm.它有一个高吞吐量的Czerny-Turner光学器件,带有一个无风扇TEC冷却的InGaAs图像传感器。该光谱仪采用紧凑型模块,尺寸为67 X 58 X 20 mm,是食品安全、质量控制、医疗诊断和药物分析应用的理想选择。它配备了波谱软件,并有一个新的辅助连接器的模拟和数字I/O,通信接口和电源。

  • IsoPlane 160 光谱仪
    美国
    分类:光谱仪
    应用: Light Research 测量技术: Fluorescence Spectroscopy, Raman Spectroscopy, CCD Spectroscopy 光谱仪类型: Benchtop 波长范围: 160 to 6000 nm 谱带: IR, UV-VIS-NIR

    来自Teledyne Princeton Instruments的Isoplane 160是在97nm的标称波长下工作的成像光谱仪。它的光谱分辨率为0.07至0.13纳米,焦距为203毫米。该光谱仪具有f/3.88的孔径比,并且可以在高达1400nm的范围内扫描。它可以通过USB和RS-232接口进行控制。Isoplane 160基于专利的无散光Schmidt-Czerny-Turner设计,具有可互换的三光栅CTS转台。这些炮塔使用40 X 40 mm的光栅,并在安装时自动与系统自动对准。该光谱仪采用了Teledyne的AccuDrive光栅扫描系统,以提高波长精度和可重复性。它有一个运动学,扭矩限制转台安装,提高了更换光栅转台时的再现性。这台光谱仪有一个固定位置的相机支架,带有千分尺焦点调节功能,可轻松微调清晰的相机焦点。IsoPlane 160采用紧凑型模块,尺寸为299.7 X 248.9 X 218.4 mm,是半导体、地理空间、航空航天和国防、医疗和生命科学、机器视觉和科学应用的理想选择。

  • IsoPlane 320 光谱仪
    美国
    分类:光谱仪
    应用: Light Research 测量技术: CCD Spectroscopy, Fluorescence Spectroscopy, Raman Spectroscopy 光谱仪类型: Benchtop 谱带: UV-VIS-NIR, IR 波长精度: ±0.2 nm (up to 0.02 nm with IntelliCal wavelength calibration)

    来自Teledyne Princeton Instruments的Isoplane 320是在63nm的标称波长下工作的成像光谱仪。它的光谱分辨率为0.05至0.08纳米,焦距为320毫米。该光谱仪的孔径比为f/4.6,扫描范围可达1400nm.它可以通过USB和RS-232接口进行控制。Isoplane 320基于专利的无散光Schmidt-Czerny-Turner设计,具有可互换的三光栅CTS转台。这些炮塔使用68 X 68 mm的光栅,并在安装时自动与系统自动对准。该光谱仪采用了Teledyne的AccuDrive光栅扫描系统,以提高波长精度和可重复性。它有一个运动学,扭矩限制转台安装,提高了更换光栅转台时的再现性。该光谱仪有一个固定位置的相机支架,带有千分尺焦点调节功能,可轻松微调清晰的相机焦点。Isoplane 320采用紧凑的模块,尺寸为518 X 450 X 216 mm,是半导体、地理空间、航空航天和国防、医疗和生命科学、机器视觉和科学应用的理想选择。

  • IsoPlane 320A 光谱仪
    美国
    分类:光谱仪
    应用: Light Research 测量技术: CCD Spectroscopy, Fluorescence Spectroscopy, Raman Spectroscopy 光谱仪类型: Benchtop 谱带: UV-VIS-NIR, IR 波长精度: ±0.2 nm (up to 0.02 nm with IntelliCal wavelength calibration)

    来自Teledyne Princeton Instruments的Isoplane 320A是在63nm的标称波长下工作的成像光谱仪。它的光谱分辨率为0.04至0.65纳米,焦距为320毫米。该光谱仪的孔径比为f/4.6,扫描范围可达1400nm.它可以通过USB和RS-232接口进行控制。Isoplane 320A基于专利的无散光Schmidt-Czerny-Turner设计,具有可互换的三光栅CTS转台。这些炮塔使用68 X 68 mm的光栅,并在安装时自动与系统自动对准。该光谱仪采用了Teledyne的AccuDrive光栅扫描系统,以提高波长精度和可重复性。它有一个运动学,扭矩限制转台安装,提高了更换光栅转台时的再现性。这台光谱仪有一个固定位置的相机支架,带有千分尺焦点调节功能,可以方便地进行精细调节,以获得锐利的相机焦点。它增加了专有的高性能成像光学器件,以提高光学性能,包括提高光谱分辨率、零散光、卓越的图像质量和增强的信噪比性能。ISOPLANE 320A采用尺寸为518 X 450 X 216 mm的紧凑型模块,是半导体、地理空间、航空航天和国防、医疗和生命科学、机器视觉和科学应用的理想选择。

  • PL-D759CU 科学和工业相机
    加拿大
    厂商:Pixelink
    数据接口: USB 3.0 传感器类型: CMOS 透镜支架: C Mount, CS Mount RoHS: Yes 传感器制造商: Sony Corporation

    Pixelink公司推出的PL-D759CU是一款CMOS彩色相机,接口类型为USB3.0。它配备了一个900万像素(4096 X 2160)分辨率的成像器,在全分辨率下能够达到每秒45帧。这款相机基于索尼IMX255 CMOS全局快门传感器,采用1光学格式。这些相机为用户提供8位或12位数字化选择,12位版本的动态范围高达70 dB.灵活的感兴趣区域(ROI)控制允许用户通过在成像器上的任何位置放置较低分辨率的“窗口”,以较高的帧速率进行操作。它采用小型封闭外壳,是医疗成像、计量、显微镜和零件检测的理想选择。