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中心波长: 2.004um
NORCADA专注于近红外和中红外光谱区的单模分布反馈(DFB)半导体二极管激光器,用于气体传感和可调二极管激光吸收光谱(TDLAS)应用。我们的半导体中红外DFB激光器是使用MBE生长的InGaAsSb/AlGaAsSb量子阱结构制造的,该材料系统理想地适用于1900-3600nm的波长范围。中红外DFB激光器为工业安全监控应用感兴趣的许多气体种类提供显著更高的传感灵敏度。我们根据客户的应用,为我们的激光产品提供标准TO式封装和光纤耦合封装。对于TO封装,我们有两种标准格式:TO39(TO5)和TO66。所有标准封装都在封装内配备微型热电冷却器(TEC),以保持激光温度的稳定性。TO39和TO66封装都带有倾斜的密封光学窗口(7度倾斜),以较大限度地减少背向反射。蝶式封装在单模光纤中为客户提供光纤耦合激光输出,该单模光纤通过FC/APC类型的连接器端接。
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中心波长: 2.009um
NORCADA专注于近红外和中红外光谱区的单模分布反馈(DFB)半导体二极管激光器,用于气体传感和可调二极管激光吸收光谱(TDLAS)应用。我们的半导体中红外DFB激光器是使用MBE生长的InGaAsSb/AlGaAsSb量子阱结构制造的,该材料系统理想地适用于1900-3600nm的波长范围。中红外DFB激光器为工业安全监控应用感兴趣的许多气体种类提供显著更高的传感灵敏度。我们根据客户的应用,为我们的激光产品提供标准TO式封装和光纤耦合封装。对于TO封装,我们有两种标准格式:TO39(TO5)和TO66。所有标准封装都在封装内配备微型热电冷却器(TEC),以保持激光温度的稳定性。TO39和TO66封装都带有倾斜的密封光学窗口(7度倾斜),以较大限度地减少背向反射。蝶式封装在单模光纤中为客户提供光纤耦合激光输出,该单模光纤通过FC/APC类型的连接器端接。
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中心波长: 2.327um
NORCADA专注于近红外和中红外光谱区的单模分布反馈(DFB)半导体二极管激光器,用于气体传感和可调二极管激光吸收光谱(TDLAS)应用。我们的半导体中红外DFB激光器是使用MBE生长的InGaAsSb/AlGaAsSb量子阱结构制造的,该材料系统理想地适用于1900-3600nm的波长范围。中红外DFB激光器为工业安全监控应用感兴趣的许多气体种类提供显著更高的传感灵敏度。我们根据客户的应用,为我们的激光产品提供标准TO式封装和光纤耦合封装。对于TO封装,我们有两种标准格式:TO39(TO5)和TO66。所有标准封装都在封装内配备微型热电冷却器(TEC),以保持激光温度的稳定性。TO39和TO66封装都带有倾斜的密封光学窗口(7度倾斜),以较大限度地减少背向反射。蝶式封装在单模光纤中为客户提供光纤耦合激光输出,该单模光纤通过FC/APC类型的连接器端接。
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中心波长: 2.33um
NORCADA专注于近红外和中红外光谱区的单模分布反馈(DFB)半导体二极管激光器,用于气体传感和可调二极管激光吸收光谱(TDLAS)应用。我们的半导体中红外DFB激光器是使用MBE生长的InGaAsSb/AlGaAsSb量子阱结构制造的,该材料系统理想地适用于1900-3600nm的波长范围。中红外DFB激光器为工业安全监控应用感兴趣的许多气体种类提供显著更高的传感灵敏度。我们根据客户的应用,为我们的激光产品提供标准TO式封装和光纤耦合封装。对于TO封装,我们有两种标准格式:TO39(TO5)和TO66。所有标准封装都在封装内配备微型热电冷却器(TEC),以保持激光温度的稳定性。TO39和TO66封装都带有倾斜的密封光学窗口(7度倾斜),以较大限度地减少背向反射。蝶式封装在单模光纤中为客户提供光纤耦合激光输出,该单模光纤通过FC/APC类型的连接器端接。
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厚度: 2mm 基质: Custom 波长范围: 1100 - 7000 nm
在长波长、远红外或太赫兹光谱范围的傅里叶变换光谱学中,标准分束器是薄膜聚酯薄膜(pellicle mylar film)。由于薄膜中的干涉,选择薄膜厚度以在期望的频率下给出峰值较大分束器效率。该分束器可用于通常由聚酯薄膜覆盖的整个光谱范围(25-1000cm)。平均效率优于聚脂薄膜分束器的较大效率。较大光谱分辨率由Si元素的厚度设定(2mm厚度为0.7cm)。除了在600cm处的窄(10cm)声子吸收带之外,高纯度Si是理想透明的。因此,单个Si分束器提供了均匀的平均效率,其代替用于光谱学的聚酯薄膜,具有由Si元件的厚度设定的分辨率。
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支持的目标: 20x, 40x, 100x, Other 照明: Not Specified 焦点控制: Not Specified XY 机械平台: Included 目镜: Not Specified
有了雨燕光学双筒望远镜M3-B,你可以观察到从蝴蝶翅膀到植物细胞壁的20到400倍的实际大小,在每个放大级别都有非常清晰的图像。多功能M3-B允许每个人-专业人士,教育工作者和学生-观察令人难以置信的广泛标本。在传统显微镜模式下,4倍、10倍、40倍的标准生物显微放大倍率与底部LED照明相结合,允许用户在载玻片上查看原生动物、血细胞和其他显微样本。当您准备好前往现场时,您会发现M3-B坚固的三脚架支腿非常适合这项任务。其可充电照明系统在充电8小时的情况下可使用长达40小时。在微距模式下,2倍放大微距设置和顶部照明非常适合观察不透明物体,如岩石、植物和昆虫。M3-B采用全金属内部部件和玻璃光学元件,经久耐用。它采用了0.65虹膜聚光器,带有保护性虹膜防护罩,加上DIN标准消色差物镜和节能,明亮的白光,几乎不会发出热量。符合人体工程学的提手使M3-B易于运输。它还附带了几个免费配件,包括一个超级幻灯片套件,其中包含准备好的幻灯片、额外的空白幻灯片和封面幻灯片。
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中心波长: 3.27um
NORCADA专注于近红外和中红外光谱区的单模分布反馈(DFB)半导体二极管激光器,用于气体传感和可调二极管激光吸收光谱(TDLAS)应用。我们的半导体中红外DFB激光器是使用MBE生长的InGaAsSb/AlGaAsSb量子阱结构制造的,该材料系统理想地适用于1900-3600nm的波长范围。中红外DFB激光器为工业安全监控应用感兴趣的许多气体种类提供显著更高的传感灵敏度。我们根据客户的应用,为我们的激光产品提供标准TO式封装和光纤耦合封装。对于TO封装,我们有两种标准格式:TO39(TO5)和TO66。所有标准封装都在封装内配备微型热电冷却器(TEC),以保持激光温度的稳定性。TO39和TO66封装都带有倾斜的密封光学窗口(7度倾斜),以较大限度地减少背向反射。蝶式封装在单模光纤中为客户提供光纤耦合激光输出,该单模光纤通过FC/APC类型的连接器端接。
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Type I, Type II, Not Applicable 安装: Mounted, Unmounted 宽度: 2-20mm 高度: 2-20mm
钡硼酸盐(BBO或BaB2O4)具有两相:α相-高温相β相-低温相β-硼酸钡(BBO)与α-硼酸钡的区别在于钡离子在晶体中的位置。虽然α-BBO相和β-BBO相都是双折射的,但α-BBO具有中心对称性,因此与β-BBO相相比具有不同的非线性性质。β-硼酸钡(BBO)是一种非线性光学(NLO)晶体,具有一系列特性:对于紫外(UV)具有大的非线性系数、高的损伤阈值、宽的相位匹配、对于超快应用具有低的GDD以及宽的透明范围。BBO晶体是较好的电光(E-O)晶体和较好非线性光学(NLO)晶体之一,它们广泛用于较流行的激光器和光学参量振荡器(OPO)中的二次-五次谐波,主要(但不限于)Ti:蓝宝石、Yb:KGW/KYW激光系统、Pockel电池和其他应用
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传感器类型: iCCD # 像素(宽度): 1360 # 像素(高度): 1024 像素大小: 4.7um 峰值量子效率: 27%
基于30年来在高级快速门控增强型CCD(ICCD)相机的开发和进步方面的卓越成就,斯坦福计算机OPITCS推出了4 Quik e ICCD相机系列,为快速皮秒时间分辨光谱学和成像设定了新标准。4 Quik e ICCD相机系列包含较好的CCD传感器和门控图像增强器技术。它实现了快速采集速率和超高灵敏度(低至单光子)的卓越组合。通过高量子效率(QE)图像增强器、高达3.3 MHz的光电阴极选通率(突发),可实现卓越的检测性能。极低抖动、低插入延迟选通电子设备和纳秒级光学选通提供低至100皮秒的出色定时精度,通过4 Quik e ICCD相机系列全面的触发选项和输入/输出接口,可实现复杂实验的超精确同步。