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相机类型: Industrial, Scientific, Security, Military 阵列类型: Vanadium Oxide (VOx) Microbolometer 光谱带: 7.9 - 7.9 um # 像素(高度): 382 # 像素(宽度): 288
PSC-450-G7红外热像仪是Surveyor红外热像仪系列中的先进款行业专用热像仪。PSC-450-G7专为玻璃行业设计,测量范围为7.9µm光谱范围,温度范围为200至1500°C。还包括0-250C的可见范围,仅用于在低温下观察物体。与我们的PSC-400和PSC-450型号(46 X 56 X 90mm)相同的紧凑外壳设计可确保轻松集成到现有系统。重型不锈钢冷却夹套允许相机在高达200°C的环境温度下运行。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.7W 重复频率: 0 - 10 kHz 脉宽: 3.0ns 脉冲间稳定性: 3%
AlphaLas提供了脉冲持续时间约为1ns的宽范围二极管泵浦主动调Q激光器。它们具有在红外、可见和紫外的各种波长下的高峰值功率以及极好的TEM光束轮廓。PULSELAS®-A系列激光器采用专有普克尔盒设计,可产生极短的激光脉冲。多千瓦激光脉冲可以短至500ps,对外部信号的抖动通常为500ps,可选择低至200ps。高能放大激光系统(MOPA)提供超过1 MJ的脉冲,较高峰值功率>1 MW,脉冲宽度小于1纳秒。重复频率从10 kHz到100 kHz,平均功率范围从100 MW到>1 W。波长为1047、1053、1062和1064 nm的标准模型由工作在946和1342 nm的激光器补充,脉冲持续时间<5 ns。可选频率转换为红色(671 nm)、绿色(532 nm)、蓝色(473 nm)和紫外线(355 nm或266 nm)。紧凑的设计非常适合几乎任何系统集成。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到激光诱导击穿光谱。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.3W 重复频率: 0 - 20 kHz 脉宽: 1.0ns 脉冲间稳定性: 3%
AlphaLas提供了脉冲持续时间约为1ns的宽范围二极管泵浦主动调Q激光器。它们具有在红外、可见和紫外的各种波长下的高峰值功率以及极好的TEM光束轮廓。PULSELAS®-A系列激光器采用专有普克尔盒设计,可产生极短的激光脉冲。多千瓦激光脉冲可以短至500ps,对外部信号的抖动通常为500ps,可选择低至200ps。高能放大激光系统(MOPA)提供超过1 MJ的脉冲,较高峰值功率>1 MW,脉冲宽度小于1纳秒。重复频率从10 kHz到100 kHz,平均功率范围从100 MW到>1 W。波长为1047、1053、1062和1064 nm的标准模型由工作在946和1342 nm的激光器补充,脉冲持续时间<5 ns。可选频率转换为红色(671 nm)、绿色(532 nm)、蓝色(473 nm)和紫外线(355 nm或266 nm)。紧凑的设计非常适合几乎任何系统集成。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到激光诱导击穿光谱。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.5W 重复频率: 0 - 25 kHz 脉宽: 1.5ns 脉冲间稳定性: 3%
AlphaLas提供了脉冲持续时间约为1ns的宽范围二极管泵浦主动调Q激光器。它们具有在红外、可见和紫外的各种波长下的高峰值功率以及极好的TEM光束轮廓。PULSELAS®-A系列激光器采用专有普克尔盒设计,可产生极短的激光脉冲。多千瓦激光脉冲可以短至500ps,对外部信号的抖动通常为500ps,可选择低至200ps。高能放大激光系统(MOPA)提供超过1 MJ的脉冲,较高峰值功率>1 MW,脉冲宽度小于1纳秒。重复频率从10 kHz到100 kHz,平均功率范围从100 MW到>1 W。波长为1047、1053、1062和1064 nm的标准模型由工作在946和1342 nm的激光器补充,脉冲持续时间<5 ns。可选频率转换为红色(671 nm)、绿色(532 nm)、蓝色(473 nm)和紫外线(355 nm或266 nm)。紧凑的设计非常适合几乎任何系统集成。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到激光诱导击穿光谱。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.6W 重复频率: 0 - 25 kHz 脉宽: 2.0ns 脉冲间稳定性: 3%
AlphaLas提供了脉冲持续时间约为1ns的宽范围二极管泵浦主动调Q激光器。它们具有在红外、可见和紫外的各种波长下的高峰值功率以及极好的TEM光束轮廓。PULSELAS®-A系列激光器采用专有普克尔盒设计,可产生极短的激光脉冲。半单片激光腔是永久对准的,因此非常稳定。多千瓦激光脉冲可以短至500ps,且对外部信号的抖动通常为500ps,可选择低至200ps。高能放大激光系统(MOPA)提供超过1mJ的脉冲,导致较高峰值功率>1mW,脉冲宽度低于1纳秒。提供重复率为10 kHz至100 kHz、平均功率为100 MW至>1 W的型号。波长为1047、1053、1062和1064nm的标准模型由工作在946和1342nm且脉冲持续时间<5ns的激光器补充。还可选择频率转换为红色(671 nm)、绿色(532 nm)、蓝色(473 nm)和紫外线(355 nm或266 nm)。紧凑的设计非常适合几乎任何系统集成。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到激光诱导击穿光谱。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.1W 重复频率: 0 - 0.1 kHz 脉宽: 0.9ns 脉冲间稳定性: 2%
AlphaLas提供了宽范围的被动调Q激光器,其脉冲持续时间低于1ns,在1064nm处具有极高的峰值功率,并具有极好的TEM光束轮廓。Pulselas®-P激光器采用专有微芯片设计。单片激光腔是永久对准的,因此非常稳定。高能型号提供超过1.5 MJ的脉冲,脉冲持续时间为1 ns,导致较高峰值功率>1.5 MW,可直接从微芯片激光器的振荡器(无放大器)获得。各种型号的重复率高达100 kHz,平均功率范围为100 MW至1 W。内置频率发生器和外部TTL触发是大多数型号的标准功能。还可选择转换为绿色(532 nm)和紫外线(355 nm,266 nm)。极其可靠和坚固的微芯片设计非常适合先进的OEM工业应用。紧凑的设计较适合几乎任何系统集成。光纤泵浦选项提供了更多的紧凑性和灵活性。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到内燃机点火和微加工。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.15W 重复频率: 2 - 2 kHz 脉宽: 0.9ns 脉冲间稳定性: 2%
AlphaLas提供了宽范围的被动调Q激光器,其脉冲持续时间低于1ns,在1064nm处具有极高的峰值功率,并具有极好的TEM光束轮廓。Pulselas®-P激光器采用专有微芯片设计。单片激光腔是永久对准的,因此非常稳定。高能型号提供超过1.5 MJ的脉冲,脉冲持续时间为1 ns,导致较高峰值功率>1.5 MW,可直接从微芯片激光器的振荡器(无放大器)获得。各种型号的重复率高达100 kHz,平均功率范围为100 MW至1 W。内置频率发生器和外部TTL触发是大多数型号的标准功能。还可选择转换为绿色(532 nm)和紫外线(355 nm,266 nm)。极其可靠和坚固的微芯片设计非常适合先进的OEM工业应用。紧凑的设计较适合几乎任何系统集成。光纤泵浦选项提供了更多的紧凑性和灵活性。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到内燃机点火和微加工。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.1W 重复频率: 10 - 10 kHz 脉宽: 0.8ns 脉冲间稳定性: 2%
AlphaLas提供了宽范围的被动调Q激光器,其脉冲持续时间低于1ns,在1064nm处具有极高的峰值功率,并具有极好的TEM光束轮廓。Pulselas®-P激光器采用专有微芯片设计。单片激光腔是永久对准的,因此非常稳定。高能型号提供超过1.5 MJ的脉冲,脉冲持续时间为1 ns,导致较高峰值功率>1.5 MW,可直接从微芯片激光器的振荡器(无放大器)获得。各种型号的重复频率高达100 kHz,平均功率范围为100 MW至1 W。内置频率发生器和外部TTL触发是大多数型号的标准功能。也可选择转换为绿色(532 nm)和紫外线(355 nm,266 nm)。极其可靠和坚固的Microchip设计是高级OEM工业应用的完美选择。紧凑的设计较适合几乎任何系统集成。FiberPumped选项提供了更多的紧凑性和灵活性。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到内燃机的点火和微加工。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.15W 重复频率: 0 - 0.1 kHz 脉宽: 1.1ns 脉冲间稳定性: 2%
AlphaLas提供了宽范围的被动调Q激光器,其脉冲持续时间低于1ns,在1064nm处具有极高的峰值功率,并具有极好的TEM光束轮廓。Pulselas®-P激光器采用专有微芯片设计。单片激光腔是永久对准的,因此非常稳定。高能型号提供超过1.5 MJ的脉冲,脉冲持续时间为1 ns,导致较高峰值功率>1.5 MW,可直接从微芯片激光器的振荡器(无放大器)获得。各种型号的重复率高达100 kHz,平均功率范围为100 MW至1 W。内置频率发生器和外部TTL触发是大多数型号的标准功能。还可选择转换为绿色(532 nm)和紫外线(355 nm,266 nm)。极其可靠和坚固的微芯片设计非常适合先进的OEM工业应用。紧凑的设计较适合几乎任何系统集成。光纤泵浦选项提供了更多的紧凑性和灵活性。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到内燃机点火和微加工。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.2W 重复频率: 20 - 20 kHz 脉宽: 0.8ns 脉冲间稳定性: 2%
AlphaLas提供了宽范围的被动调Q激光器,其脉冲持续时间低于1ns,在1064nm处具有极高的峰值功率,并具有良好的TEM光束轮廓。Pulselas®-P激光器采用专有微芯片设计。单片激光腔是永久对准的,因此非常稳定。高能型号提供超过1.5 MJ的脉冲,脉冲持续时间为1 ns,导致较高峰值功率>1.5 MW,可直接从微芯片激光器的振荡器(无放大器)获得。各种型号的重复率高达100 kHz,平均功率范围为100 MW至1 W。内置频率发生器和外部TTL触发是大多数型号的标准功能。还可选择转换为绿色(532 nm)和紫外线(355 nm,266 nm)。极其可靠和坚固的微芯片设计非常适合先进的OEM工业应用。紧凑的设计较适合几乎任何系统集成。光纤泵浦选项提供了更多的紧凑性和灵活性。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到内燃机点火和微加工。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.3W 重复频率: 15 - 15 kHz 脉宽: 0.8ns 脉冲间稳定性: 2%
AlphaLas提供了宽范围的被动调Q激光器,其脉冲持续时间低于1ns,在1064nm处具有极高的峰值功率,并具有极好的TEM光束轮廓。Pulselas®-P激光器采用专有微芯片设计。单片激光腔是永久对准的,因此非常稳定。高能型号提供超过1.5 MJ的脉冲,脉冲持续时间为1 ns,导致较高峰值功率>1.5 MW,可直接从微芯片激光器的振荡器(无放大器)获得。各种型号的重复率高达100 kHz,平均功率范围为100 MW至1 W。内置频率发生器和外部TTL触发是大多数型号的标准功能。还可选择转换为绿色(532 nm)和紫外线(355 nm,266 nm)。极其可靠和坚固的微芯片设计非常适合先进的OEM工业应用。紧凑的设计较适合几乎任何系统集成。光纤泵浦选项提供了更多的紧凑性和灵活性。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到内燃机点火和微加工。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.04W 重复频率: 0.15 - 0.15 kHz 脉宽: 1.0ns 脉冲间稳定性: 2%
AlphaLas提供了宽范围的被动调Q激光器,其脉冲持续时间低于1ns,在1064nm处具有极高的峰值功率,并具有极好的TEM光束轮廓。Pulselas®-P激光器采用专有微芯片设计。单片激光腔是永久对准的,因此非常稳定。高能型号提供超过1.5 MJ的脉冲,脉冲持续时间为1 ns,导致较高峰值功率>1.5 MW,可直接从微芯片激光器的振荡器(无放大器)获得。各种型号的重复率高达100 kHz,平均功率范围为100 MW至1 W。内置频率发生器和外部TTL触发是大多数型号的标准功能。还可选择转换为绿色(532 nm)和紫外线(355 nm,266 nm)。极其可靠和坚固的微芯片设计非常适合先进的OEM工业应用。紧凑的设计较适合几乎任何系统集成。光纤泵浦选项提供了更多的紧凑性和灵活性。这些独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中的超连续谱产生到内燃机点火和微加工。
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QBD系列由多个普克尔盒驱动器电路板组成,这些电路板因输出电压范围(高达6.0kV双极)和工作方案而不同。QBD系列专门设计用于通过施加快速开关高电压来控制普克尔盒。模块需要+24VDC电源和脉冲发生器来设置工作频率。用户可以手动(通过板载配置微调电位器)或远程(向相应引脚施加直流电压)在工作范围内对输出电压电平进行编程。输出信号类型有两种可能的修改:上推,当基准电压电平等于零时下拉,当产生从基极偏置电压到地的脉冲时。所需的产品应在订购时选择,用户不能更改。QBD系列基于MOSFET技术,提供高重复率和快速脉冲前沿转换时间。QBD的恢复时间相对较长(脉冲后沿为5-10μs,而QBU<20ns)。
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分类:半导体激光器配件
提供噪声较低的QCL仪器这些低噪声QCL驱动仪器的电流噪声密度是所有市售产品中较低的。它们能够降低气体、液体和材料传感系统中的检测阈值。使用Wavelength的专利1驱动器为QCL供电,可为您提供更窄的线宽、稳定的中心波长和可重复的扫描。对于需要高精度和超低噪声电流源来测量比以往更低的浓度的激光器来说,这是一款合适的仪器。500 mA QCL驱动器的噪声性能为0.4μA RMS(100 kHz),平均电流噪声密度为1 nA/√Hz。选择合适的输出电流范围,将噪声降至较低QCL驱动器系列有四种不同的仪器型号,因此您可以选择适合您应用的理想型号:500mA、1 A、1.5 A和2 A。超窄QCL线宽量子级联激光器必须由具有极低电流噪声密度的驱动器供电,以保持特有的紧密中心线宽并使抖动较小化。我们的客户报告说,使用我们的QCL驱动器实现的线宽比他们使用过的任何其他驱动器都要窄。较高调制带宽高调制带宽和快速上升时间可保持调制波形的完整性,因此您可以根据应用要求精确塑造激光输出曲线。直观的用户界面和卓越的软件控制通过波长的即插即用仪器,可以使用仪器触摸屏或远程计算机快速设置控制,并且结果易于监控。这使得您可以快速高效地将革命性的QCL应用从测试台推向市场。保护您的QCL投资该QCL驱动器集成了波长产品中预期的所有基本控制和监控功能,以及保护电路,以保护QCL免受轻微电源故障、过温条件和电气故障的影响。软箝位电流限制可以在不使能驱动器输出的情况下设置,并使用砖墙永不超限电路来保护QCL免受潜在破坏性过流情况的影响。此外,QCL仪器还标配了许多其他安全功能:电源过流保护掉电和过压保护驱动器过温保护电路电流禁用时,继电器短路输出交流输入和专利电源滤波钥匙开关、主动和被动联锁密码保护可用于锁定可选的控制集。2秒开启延迟1.5毫秒电流斜坡1受美国专利6,696,887保护;6,867,644和7,176,755。由巴特尔纪念研究所授权。
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传感器类型: CCD # 像素(宽度): 4.54 # 像素(高度): 4.54 像素大小: 45.54um 峰值量子效率: 75%
与商用机器视觉硬件不同,QImaging Qi674具有真正的科学相机的所有功能,这些功能将改善检测和量化的限制:较先进的、高效的CCD传感器技术、图像读出模式和信号分箱的完全灵活性,以及几乎消除暗电流噪声的深度冷却。对于Qi OEM系列相机,QImaging引入了IntelligentQuantification™-On Camera Intelligence功能,可纠正有缺陷的像素,消除累积的暗电流,并将动态范围大大扩展到16位以上。高速50 MHz像素数字化速率可在聚焦和寻找光斑时提高相机的FPS,超低噪声725 kHz像素速率可用于量化极低的信号电平。