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中心波长: 0.808um 输出功率: 8000mW
激光二极管驱动器LD-SMART设计用于操作我们较近开发的微型被动调Q激光系统ELM系列模块和可扩展系统。该设备包含多达三个用于激光二极管、激光晶体和二次谐波产生的温度控制器,用于调节外部热电冷却器(TEC、珀耳帖)。激光二极管的操作模式可以在连续波、脉冲模式(具有内部脉冲产生或通过外部同步)或外部模拟调制之间改变。在外部同步的情况下,激光驱动器能够处理TTL输入信号。通过外部PC控制LD-SMART的用户友好软件是通过提供的触摸屏平板电脑上的USB或蓝牙接口。此外,还记录了通信协议,可以简单地集成到现有系统中。有关更多技术细节,请阅读用户手册。
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中心波长: 0.83um 输出功率: 1000mW
激光二极管驱动器LD-SMART设计用于操作我们较近开发的微型被动调Q激光系统ELM系列模块和可扩展系统。该设备包含多达三个用于激光二极管、激光晶体和二次谐波产生的温度控制器,用于调节外部热电冷却器(TEC、珀耳帖)。激光二极管的操作模式可以在连续波、脉冲模式(具有内部脉冲产生或通过外部同步)或外部模拟调制之间改变。在外部同步的情况下,激光驱动器能够处理TTL输入信号。通过外部PC控制LD-SMART的用户友好软件是通过提供的触摸屏平板电脑上的USB或蓝牙接口。此外,还记录了通信协议,可以简单地集成到现有系统中。有关更多技术细节,请阅读用户手册。
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中心波长: 0.83um 输出功率: 2000mW
激光二极管驱动器LD-SMART设计用于操作我们较近开发的微型被动调Q激光系统ELM系列模块和可扩展系统。该设备包含多达三个用于激光二极管、激光晶体和二次谐波产生的温度控制器,用于调节外部热电冷却器(TEC、珀耳帖)。激光二极管的操作模式可以在连续波、脉冲模式(具有内部脉冲产生或通过外部同步)或外部模拟调制之间改变。在外部同步的情况下,激光驱动器能够处理TTL输入信号。通过外部PC控制LD-SMART的用户友好软件是通过提供的触摸屏平板电脑上的USB或蓝牙接口。此外,还记录了通信协议,可以简单地集成到现有系统中。有关更多技术细节,请阅读用户手册。
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中心波长: 0.915um 输出功率: 8000mW
激光二极管驱动器LD-SMART设计用于操作我们较近开发的微型被动调Q激光系统ELM系列模块和可扩展系统。该设备包含多达三个用于激光二极管、激光晶体和二次谐波产生的温度控制器,用于调节外部热电冷却器(TEC、珀耳帖)。激光二极管的操作模式可以在连续波、脉冲模式(具有内部脉冲产生或通过外部同步)或外部模拟调制之间改变。在外部同步的情况下,激光驱动器能够处理TTL输入信号。通过外部PC控制LD-SMART的用户友好软件是通过提供的触摸屏平板电脑上的USB或蓝牙接口。此外,还记录了通信协议,可以简单地集成到现有系统中。有关更多技术细节,请阅读用户手册。
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中心波长: 0.94um 输出功率: 8000mW
激光二极管驱动器LD-SMART设计用于操作我们较近开发的微型被动调Q激光系统ELM系列模块和可扩展系统。该设备包含多达三个用于激光二极管、激光晶体和二次谐波产生的温度控制器,用于调节外部热电冷却器(TEC、珀耳帖)。激光二极管的操作模式可以在连续波、脉冲模式(具有内部脉冲产生或通过外部同步)或外部模拟调制之间改变。在外部同步的情况下,激光驱动器能够处理TTL输入信号。通过外部PC控制LD-SMART的用户友好软件是通过提供的触摸屏平板电脑上的USB或蓝牙接口。此外,还记录了通信协议,可以简单地集成到现有系统中。有关更多技术细节,请阅读用户手册。
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中心波长: 0.975um 输出功率: 8000mW
激光二极管驱动器LD-SMART设计用于操作我们较近开发的微型被动调Q激光系统ELM系列模块和可扩展系统。该设备包含多达三个用于激光二极管、激光晶体和二次谐波产生的温度控制器,用于调节外部热电冷却器(TEC、珀耳帖)。激光二极管的操作模式可以在连续波、脉冲模式(具有内部脉冲产生或通过外部同步)或外部模拟调制之间改变。在外部同步的情况下,激光驱动器能够处理TTL输入信号。通过外部PC控制LD-SMART的用户友好软件是通过提供的触摸屏平板电脑上的USB或蓝牙接口。此外,还记录了通信协议,可以简单地集成到现有系统中。有关更多技术细节,请阅读用户手册。
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水晶类型: Nd:KGW 水晶直径: 3*3~9*9mm 水晶长度: 3~70mm AR 涂层: One side, Both sides, Uncoated
Yb:KGW是较有前途的激光活性材料之一。Yb离子简单的二能级电子结构避免了上转换、激发态吸收和浓度猝灭等不必要的损耗过程。与常用的Nd:YAG晶体相比,Yb:KGW晶体具有更大的吸收带宽,在同类介质中的发射寿命是Nd:YAG晶体的3~4倍,更大的存储容量和更低的量子亏损。它比传统的Nd掺杂系统更适合二极管泵浦。斯托克斯位移越小,加热越少,激光效率越高。与其他掺镱激光晶体如Yb:YAG和Yb:YCOB相比,Yb:KGW具有较高的吸收截面(13-17倍)、较低的量子亏损(~4%)、较高的发射截面、较宽的发射带、高的非线性折射率和较高的斜率效率(87%)。Yb:KGW晶体具有这些性能优势,有望在高功率二极管泵浦激光系统中取代Nd:YAG和Yb:YAG晶体。Yb:KGW在制造高功率、短脉冲飞秒激光器及其广泛应用方面也具有巨大的前景。联系我们@crylink
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水晶类型: Nd:YAG 水晶直径: 3~12.7mm 水晶长度: 3~150mm AR 涂层: One side, Both sides, Uncoated
Nd:YAG晶体是在YAG晶体中掺入Nd离子得到的成熟激光晶体之一。Nd:YAG激光晶体的吸收带宽分别为730-760nm和790-820nm。通常用闪光灯或半导体激光器泵浦。典型的激光发射峰为1064nm。通过一些措施,还可以发射946nm、1120nm、1320nm和1440nm激光。不同波长的激光(532nm、266nm、213nm等)通过调Q和锁模可以获得10-25ns的脉冲宽度。它在生物物理、医学、军事、机械、科研、建筑等领域有着广泛的应用。高浓度掺杂晶体用于脉冲激光,低浓度掺杂晶体用于连续波输出。联系我们获取更多信息!@crylink
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水晶类型: Nd:YAG 水晶直径: 8mm 水晶长度: 165mm AR 涂层: One side
Nd:YAG晶体是在YAG晶体中掺入Nd离子而得到的成熟激光晶体。Nd:YAG激光晶体的吸收带宽为730-760nm和790-820nm,通常由闪光管或激光二极管泵浦。典型的激光发射峰为1064nm,通过一些措施也可以发射946nm、1120nm、1320nm和1440nm波长的激光,采用调Q和锁定模式可以获得不同波长(532nm、266nm、213nm等)的激光。和脉冲宽度(10-25ns),使其在生物物理、医学、军事、机械、科研、建筑等领域得到了广泛的应用。通常,高浓度掺杂的晶体用于脉冲激光,低浓度掺杂的晶体用于连续激光输出。
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水晶类型: Other 水晶直径: 4~12mm 水晶长度: 5~30mm AR 涂层: One side, Both sides, Uncoated
Nd:YAP的化学式为Nd3+:YAlO3,结构为畸变钙钛矿,属于斜六方晶系,空间群为Pbnm,a、B、C轴相互垂直,属于负单轴晶体,具有各向异性。在众多的掺钕激光晶体中,Nd:YAP晶体不仅具有较高的热导率,而且在4F3/2–4I13/2跃迁处具有较大的受激发射截面。它们是目前已知的用于1.3mm高功率运转的较有效的激光晶体之一,该晶体主要由LD泵浦。1.3mm激光器广泛应用于医学、光纤通信和军事领域。更重要的是,水分子在这个激光波段有很好的吸收。这使得它具有很好的止血能力,并广泛应用于激光治疗中,如止血、神经外科手术、切除病变组织和除皱等。此外,Nd:YAP晶体具有天然的双折射特性,对克服激光的热退偏和非线性频率变换非常有利。联系我们@crylink
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水晶类型: Nd:Ce:YAG, Yb:YAG, Er:YAG, Ho:Cr:Tm:YAG AR 涂层: Uncoated
Caston公司推出了Nd:Ce:YAG(1.064μm)、Yb:YAG(1.03μm)、Er:YAG(2.94μm)和Cr:TM:Ho:YAG晶体(2.1μm),拓展了YAG晶体的应用范围。Nd:Ce:YAG具有较小的热畸变,在相同泵浦水平下,其输出激光能量明显高于Nd:YAG(>30%)。Yb:YAG是较有前途的1.03μm激光材料,由于其掺杂浓度高,吸收带宽大(在940nm处约为8nm),降低了对二极管激光器的热管理要求,比传统的掺钕材料更适合于二极管泵浦。Er:YAG是一种工作波长为2.94μm的激光晶体,广泛应用于医疗和牙科领域。CTH:YAG是一种新型的2.08μm激光晶体,在医学、气象、军事等领域有着广泛的应用。