-
反射镜类型: Off-Axis Parabolic Mirror 反射镜形状: Parabolic 父焦距公差: ±1% 反射焦距公差: ±1% 通光孔径: 90% of diameter
Thorlabs公司的MPD244-P01是一款离轴抛物面镜,离轴角为45度。反射镜的反射焦距为101.6mm,母焦距为86.7mm.它的直径为2英寸,厚度为1.5英寸。OAP反射镜使用铝基板制造,金刚石加工的抛物面具有受保护的银涂层,在450 nm至2µm范围内提供超过97.5%的平均反射率,在2µm至20µm范围内提供超过96%的平均反射率。每个镜子的底部都有三个8-32螺纹的三角形安装孔和一个与安装适配器一起使用的对准孔。
-
准确性: ±3% (Power) 校准不确定度: ±1.9% 设备类型: Benchtop 功率范围: 100 mW to 120 W 波长范围: 0.248 to 9.4 µm
Ophir Optronics的F80(120)A-CM-17是一款激光热传感器,光谱范围为0.248至9.4µm.它的孔径为Ø17.5 mm,可连续测量100 MW至80 W的连续/脉冲功率,并以7-35 kW/cm2的功率密度间歇测量120 W的连续/脉冲功率。在能量模式下,该热传感器可以处理50mJ至200J的能量,能量脉冲宽度为100ns至2ms,能量密度为0.7-45J/cm2。它有一个CM吸收器,响应时间为2秒。这种热传感器有一个可拆卸的扩散器组件,可调节高度和风扇冷却。它采用尺寸为64 X 64 X 93 mm的封装,配有1.5 m电缆,是材料加工应用的理想选择。
-
光纤类型: Free Space 声光材料: Quartz Crystal 应用: TTL/Digital Amplitude Modulation, Analog Amplitude Modulation, Photo Processing, Laser Displays, Micro Machining, Pulse Picking, OEM Designs 颜色: NIR
Brimrose公司的IPM-400-100是一种自由空间声光(AO)调制器,工作波长为1000-1600nm.它具有100MHz的调制带宽和50%的衍射效率。该电子可编程AO调制器的上升时间为5 ns,有效孔径为0.075 mm.它的频率精度为0.015%,频率稳定度为0.00 15%,谐波含量高达-20dBc.这款AO调制器采用紧凑的集成设计,尺寸为190.X 100 X 220 mm,非常适合TTL/数字调幅、模拟调幅、照片处理、激光显示器、微加工、脉冲拾取和OEM设计应用。
-
光纤类型: Fiber Coupled 声光材料: Tellurium Dioxide (TeO2) 应用: Optical modulation, pointing adjustment 颜色: VIS, NIR RoHS: Yes
来自L3Harris Technologies的H-411是二氧化碲(TeO2)声光调制器(AOM),其具有从488到800nm的光学波长。它的标称中心频率为80 MHz,偏转带宽为65-95 MHz,总偏转角为3.8 mrad.该AOM具有30dB的最小开/关对比度和超过80%的衍射效率。它的光束直径为0.2-0.35 mm,最小上升时间为45 ns.H-411仅改变射频源波形的相位以调制光强度,从而确保无论数据速率条件如何,始终向设备施加恒定的输入功率。这也消除了传统AOM驱动技术中出现的瞬态热条件,并提高了波束指向稳定性。它具有先进的相干传感器阵列技术,采用精确的数字驱动技术,使其能够在RF相位调制模式或传统的开/关脉冲RF模式下工作,以扩展开/关对比度,其中光束指向稳定性并不重要。H-411可用于尺寸为1.9 X 1.5 X 1英寸的模块中,是可见光和近红外(NIR)系统中的光学调制和预偏转、调制的理想选择。可见光和近红外激光系统的指向调整和微加工。
-
光纤类型: Free Space 声光材料: Tellurium Dioxide (TeO2)
GWU-Lasertechnik Vertriebsges的CAOM-F-A1-TET-W-C是一种二氧化碲(TeO2)声光调制器(AOM),工作波长为1064 nm.它的有效孔径为0.5、1、1.5和2mm,频率为100MHz,单程传输效率超过97%。这种随机偏振的声光调制器工作在布拉格模式,衍射角为25.2mrad,衍射效率超过80%。它的损伤阈值为1 GW/cm2,上升时间高达120 ns,最大电压驻波比为1.2:1。该AOM模块尺寸为51 X 25.4 X 13.5 mm,具有SMA、SMC或BNC连接器。它是材料加工、医疗和科学应用的理想选择。
-
类型: Multiple Axis Interferometer 目标形状: 2D, 3D 应用: Plane Mirror Measurement
是德科技(Keysight Technologies)的E1715A是一款专为现代激光计量系统设计的3轴干涉仪。它基于Keysight先进的单片光学设计技术,具有高指向稳定性。该干涉仪集成了带有ST连接器的远程传感器,无需单独安装远程传感器。它的光学分辨率为λ/4,采用平面镜,输出效率为18%。该干涉仪产生直径为4 mm的光束,平行角小于25μrad(轴1-2和轴1-3),并且相对于加工基准具有出色的光束角精度。除标准配置外,E1715A还有三个可选版本-一个不包括远程传感器,一个包括输入弯折镜,第三个版本结合了这两个选项。它采用紧凑的不锈钢外壳,尺寸为68 X 55 X 44 mm,输出耦合到400微米塑料或玻璃光纤,配有ST连接器,NA为0.39。
-
3D-Micromac的MicroCellTM OTF是一种用于加工单晶硅和多晶硅太阳能电池的高效激光系统。MicroCellTM OTF通过精确的表面结构、低运营成本和较高的可用性,满足了电池制造商提高PERC太阳能电池效率的需求。即时激光处理和创新的处理概念可在大规模生产晶体太阳能电池时实现较大的吞吐量和产量。非接触式单元处理能够实现没有表面缺陷或微裂纹的处理。 产品应用:破损控制/NiO放电;RFID阅读器;数据矩阵读取器(DMC);晶片缓冲系统;MES系统;客户规范中的装卸搬运;分束器 产品关键指标:非接触式晶圆传输;吞吐量>3800 WPH;激光器工作时间>98%;占地面积最小;维护和服务的直接访问
-
重量: 295 kg 冷却方式: Optional air cooling up to 25 Hz repetition rates Water cooling at higher repetition rates
世界各地的顶尖研发科学家都在使用 LightMachinery 准分子激光器。 IPEX-700 系列激光器专为工业和研发环境中的中等工作周期操作而设计,具有高功率紫外激光加工和最先进的性能。IPEX 激光器采用 LightMachinery 的 exciPure™ 专利技术,具有超长的气体寿命、卓越的光学稳定性和精确的激光操作参数控制。 性能提高 10 倍、功能强大、可靠、结构紧凑、操作简单 操作准分子激光器的最大成本是激光气体消耗量(也称为动态气体寿命*)。 凭借我们的 exciPure™ 专利技术,LightMachinery 的气体使用量比同类激光器提高了 10 倍。 这一技术突破大大降低了激光器的运行成本。
-
重量: 380-400 kg 冷却方式: 8X8 / 8X6 models:10 liters / minute, 5°- 20°C, 40- 60 psig;8X4 / 8X2 models:5 liters / minute, 5°- 20°C, 40- 60 psig
IPEX 系列激光器专为制造环境中的高占空比操作而设计,可提供高功率紫外激光加工,并具有先进的性能。 IPEX 激光器采用 LightMachinery 的 exciPure™ 技术,具有超长的气体寿命、卓越的光学稳定性和精确的激光器运行参数控制。 准分子激光器最大的运行成本是激光气体消耗量(也称为动态气体寿命*)。凭借exciPure™ 技术,LightMachinery 已将气体使用量提高到同类激光器的 10 倍。 这一技术突破大大降低了激光器的运行成本。 安装在光学器件端口的 EasyClean 自动阀门可以密封激光器腔体,并在移除谐振器光学器件进行清洁和维护时保留气体填充。IPEX-800 激光器使用方便、维护简单、运行经济,将高精度准分子加工的优势与当今市场上较低的总拥有成本和最长的正常运行时间相结合。
-
波长: 368-1612 nm 光束直径: Typically 1mm x 2mm to 1.5mm x 4mm; diode-dependent 冷却方式: Water cooling connections optional (usually not required) 调制频率: 20MHz bandwidth, AC or DC coupled, 20ns latency RF bias tee option: >2.5GHz bandwidth
我们的增强型 Littrow 配置扩展腔二极管激光器采用单体式底盘。没有螺旋弹簧振动。该激光器由一整块铝合金加工而成,结构紧凑、坚固、稳定。精确、可重复的垂直对准和光栅旋转是解耦的,这样就可以通过二极管增益曲线调整几十纳米的波长,而无需重新对准。较长波长的线宽低于 100kHz,蓝色波长的线宽通常为 200kHz。LDL 激光器专为波长为 370nm 至 500nm 的波长而设计,密封性好,可减少外部气压变化的影响。