• 皮科拉曼光谱仪 光谱仪
    芬兰
    分类:光谱仪
    激发波长: 0.1nm 范围: -550 - -2500 cm^-1 决议: 5cm^-1

    荧光发射被视为拉曼光谱中的主要挑战。获得专利的TimeGated®技术解决了这个问题。PicoRaman具有亚纳秒脉冲激发和时间分辨单光子计数探测器,能够实现有效和真实的荧光抑制,使定量分析和定性分析更加准确和可靠。由于荧光不再是限制,光谱分析变得更加具体和精确。

  • PICOSECOND DPSS Nd:YVO4激光器 PX110 激光器模块和系统
    白俄罗斯
    模式锁定电源: 6000mW 脉冲持续时间: 7000fs 重复频率: 75 - 75 MHz 脉冲能量: 80nJ 中心波长: 1064 - 1064 nm

    Solar LS推出了一系列新的高功率DPSS激光器,可产生持续时间为7 PS的激光脉冲——PX100系列。这些激光器的高峰值和平均功率以及出色的长期辐射稳定性使其成为从生命科学到材料加工等各种应用的理想工具。PX100系列激光器具有纵向端面泵浦的原始光学方案,并使用先进的SESAM®技术来获得锁模状态。这些解决方案确保了卓越的TEM00光束质量和前所未有的短预热时间。PX100系列的激光器可轻松集成到任何专业设备或复杂的测量系统中,因为它具有紧凑的占地面积、空气冷却、内置功率计模块和用于PC控制的全RS232/以太网接口。这些激光器是专门为坚固耐用、低维护操作而开发的。PX100系列激光器的谐振腔和非线性晶体被放置在密封的刚性外壳中,从而确保可靠的24/7运行。在标准配置中,PX110激光器提供红外输出。然而,根据您的要求,它可以补充谐波发生器,提供高效率的辐射转换到VIS和UV区域,从而扩展激光器的能力,以解决非线性光学和激光光谱学领域的任务。

  • PICOSECOND DPSS Nd:YVO4激光器 PX120 激光器模块和系统
    白俄罗斯
    模式锁定电源: 3000mW 脉冲持续时间: 7000fs 重复频率: 75 - 75 MHz 脉冲能量: 40nJ 中心波长: 532 - 532 nm

    Solar LS推出了一系列新的高功率DPSS激光器,可产生持续时间为7 PS的激光脉冲——PX100系列。这些激光器的高峰值和平均功率以及出色的长期辐射稳定性使其成为从生命科学到材料加工等各种应用的理想工具。PX100系列激光器具有纵向端面泵浦的原始光学方案,并使用先进的SESAM®技术来获得锁模状态。这些解决方案确保了卓越的TEM00光束质量和前所未有的短预热时间。PX100系列的激光器可轻松集成到任何专业设备或复杂的测量系统中,因为它具有紧凑的占地面积、空气冷却、内置功率计模块和用于PC控制的全RS232/以太网接口。这些激光器是专门为坚固耐用、低维护操作而开发的。PX100系列激光器的谐振腔和非线性晶体被放置在密封的刚性外壳中,从而确保可靠的24/7运行。在标准配置中,PX110激光器提供红外输出。然而,根据您的要求,它可以补充谐波发生器,提供高效率的辐射转换到VIS和UV区域,从而扩展激光器的能力,以解决非线性光学和激光光谱学领域的任务。

  • 皮秒高速ICCD相机系列4皮秒 科学和工业相机
    传感器类型: iCCD # 像素(宽度): 1360 # 像素(高度): 1024 像素大小: 4.7um 全帧速率: 200fps

    基于30年来在世界一流的快速门控增强型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 Picos ICCD相机系列,为快速皮秒时间分辨光谱学和成像设定了新的标准。4 Picos 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),可获得卓越的检测性能。极低抖动、低插入延迟选通电子设备和皮秒级光学选通提供低至10皮秒的出色定时精度,允许通过4皮秒ICCD相机系列全面的触发选项和输入/输出接口实现复杂实验的超精确同步。

  • 皮秒可调谐光束激光系统PXT100 激光器模块和系统
    白俄罗斯
    重复频率: 75MHz 总调谐范围: 690 - 990 nm 核心调谐范围: 1150 - 2200 nm 输出功率: 400W 脉冲持续时间: 6000fs

    PXT100是先进的可调谐激光辐射源,由Solar LS提供超短脉冲持续时间。PXT100激光系统在一个紧凑的外壳中结合了皮秒DPSS泵浦激光器和同步泵浦的宽范围可调谐光学参量振荡器,是专门为处理多色激发实验的科学家开发的,例如SRS(受激拉曼散射)或CARS(相干反斯托克斯拉曼散射)。皮秒DPSS泵浦激光器提供高峰值功率激光脉冲和高达75MHz的脉冲重复率。具有优化系统的OPO光学方案用于使输出线宽变窄,确保具有高光谱亮度和高对比度的可调谐辐射。同时,PXT100系统提供了前所未有的宽调谐范围。用于同时输出不同光谱范围的激光辐射的多个端口以及用于剩余532nm泵浦光束的单独输出扩展了您的实验机会,并使您的工作更加舒适。PXT100激光系统具有许多独特的设计特点,可显著提高激光寿命和正常运行时间:PXT100的集成防尘设计可保证出色的长期输出功率稳定性,并且几乎不需要维护;高精度步进电机模块和电子设备确保所有移动部件的正确定位;通过用户友好的软件来确保波长调谐的波长选择和控制。所有这些都使PXT100成为一种非常方便和易于使用的仪器,而不需要您成为激光专家来操作它。因此,你可以专注于你的实验,不用担心你使用的是高科技设备。

  • 皮秒超高速光纤激光器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:CALMAR Laser
    波长: 1064nm 重复频率: 30MHz 输出功率: 0.005W 脉冲持续时间: 20000fs

    1µm波段皮秒超快光纤激光器是一种被动锁模光纤激光器,利用可饱和吸收体提供典型的0.2 nm窄光谱带宽。该激光器具有极佳的稳定性和可靠性,可进行交钥匙操作。波长在整个1µm波段内可由工厂选择。脉冲宽度可达~20 PS,脉冲形状接近变换极限,基座优于-20 dB。时序抖动低至100 FS。对于保偏(PM)或非PM光纤输出,重复率可指定为10至100 MHz。皮秒激光器的输出功率大于100 MW,是一种理想的窄带宽光源。RF同步输出被提供为触发信号。

  • 凸透镜 pcx 光学透镜
    意大利
    分类:光学透镜
    材料: BK7, UVFS 镜头类型: Plano-Convex

    平凸透镜(PCX)具有先进凸面(正)和第二平面,使其具有正焦距。当使用朝向物体的凸面和朝向图像的平面时,它们适用于放置在无限距离处的物体的共轭。它们也被用于通过形成实像来聚焦光线,或者如果它们被用作放大透镜,则形成虚像。PCX透镜的焦距是所使用的材料、曲率半径和用作参考的光辐射的波长的函数。对于在可见(VIS)光学中的应用,通常指钠D线,相当于589.3nm。相反,对于特殊应用,我们通常参考感兴趣的光谱区域的平均波长。

  • 永磁光纤开关 光纤光开关
    中国大陆
    分类:光纤光开关
    端口数量: 1 - 256 波长范围: 400 - 2000 nm

    LFIBER的保偏光纤开关(PM光纤光开关)是一种无源光器件,可打开或关闭光路,或将光束从一根光纤切换到另一根光纤。通过利用高精度的光学和机械技术,LFIBER设计并制造了可在可见光VIS光谱和近红外(或红外)光谱范围内工作的保偏光纤光开关。在这些保偏光纤开关中,PANDA PM光纤用于保持光的良好定义的偏振态(SOP)。注意事项:1.如需请求,请参见订购信息部分,并指定信道数量、工作波长范围控制方式等。有关详细信息,请单击下面的链接。保偏光纤光开关

  • 偏振片跳线 光缆
    美国
    分类:光缆
    厂商:Go!Foton

    IFPPC两端均采用高质量且坚固耐用的FC/UPC、FC/APC、LC/UPC或LC/APC连接器。这些都是按照较严格的标准制造和测试,以确保高消光比和低插入损耗。偏振器已交付,以满足820-2000nm范围内的特定光谱需求。此外,还可以提供定制的护套和电缆。请告诉我们您的具体需求。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800039N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 50um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800040N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 115um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800191N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 50um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800192N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 100um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800193N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 105um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800194N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 200um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800196N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 300um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800197N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 365um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800198N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 400um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800200N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 500um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。

  • 聚酰亚胺涂层多模光纤 - 84800201N 光纤
    美国
    分类:光纤
    核心直径: 600um 波长范围: 190 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica

    对于这些阶跃折射率光纤,纤芯和包层由具有高OH含量的纯熔融石英玻璃组成。光纤的使用波长范围为190nm至1100nm(UV-VIS)。纤维本身覆盖有由丙烯酸酯、硅树脂或聚酰亚胺组成的涂层。这些多模光纤不仅用于光学数据传输,还用于传感器技术、光谱学、医疗技术和激光应用。