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波长: 532nm 最大输出功率: 4000mW 运行模式: CW
与灯泵浦激光器不同,二极管泵浦激光器使用高效率、长寿命的固态二极管作为泵浦源。与发出宽光谱光的闪光灯不同,二极管精确地在Nd:YAG泵浦波段发光。灯泵浦激光器中未使用的光在激光棒中产生额外的热量,该热量必须由冷却系统消散。该热量在激光棒中引起热效应,并导致光束质量的损失。因为固态二极管发射与棒的泵浦带紧密匹配的光,所以产生的过热较小,从而产生更好的光束质量。另一个好处是功耗更低,冷却器明显更小。美国激光二极管泵浦激光头采用专有设计,利用紧密耦合侧面泵浦实现高效率和光束圆度,并且无需日常维护。使用的固态二极管是较高质量的无铝型,其预期寿命远远超过10,000小时。由于极好的光束质量,美国激光二极管泵浦的激光器通常可以聚焦到较小的光斑尺寸,并且是用于激光标记和微加工的极好的激光器。当以Q开关模式使用时,二极管激光器通常具有比其灯泵浦对应物更短的脉冲持续时间。在许多应用中,较低功率的二极管泵浦激光器将完成与较高功率的灯泵浦激光器相同的工作。具有灯泵浦激光器的早期美国激光系统可以很容易地用较新型的二极管泵浦激光器进行改装。
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波长: 1060nm 最大输出功率: 25000mW 运行模式: CW
与灯泵浦激光器不同,二极管泵浦激光器使用高效率、长寿命的固态二极管作为泵浦源。与发出宽光谱光的闪光灯不同,二极管精确地在Nd:YAG泵浦波段发光。灯泵浦激光器中未使用的光在激光棒中产生额外的热量,该热量必须由冷却系统消散。该热量在激光棒中引起热效应,并导致光束质量的损失。因为固态二极管发射与棒的泵浦带紧密匹配的光,所以产生的过热较小,从而产生更好的光束质量。另一个好处是功耗更低,冷却器明显更小。美国激光二极管泵浦激光头采用专有设计,利用紧密耦合侧面泵浦实现高效率和光束圆度,并且无需日常维护。使用的固态二极管是较高质量的无铝型,其预期寿命远远超过10,000小时。由于极好的光束质量,美国激光二极管泵浦的激光器通常可以聚焦到较小的光斑尺寸,并且是用于激光标记和微加工的极好的激光器。当以Q开关模式使用时,二极管激光器通常具有比其灯泵浦对应物更短的脉冲持续时间。在许多应用中,较低功率的二极管泵浦激光器将完成与较高功率的灯泵浦激光器相同的工作。具有灯泵浦激光器的早期美国激光系统可以很容易地用较新型的二极管泵浦激光器进行改装。
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波长: 1060nm 最大输出功率: 50000mW 运行模式: CW
与灯泵浦激光器不同,二极管泵浦激光器使用高效率、长寿命的固态二极管作为泵浦源。与发出宽光谱光的闪光灯不同,二极管精确地在Nd:YAG泵浦波段发光。灯泵浦激光器中未使用的光在激光棒中产生额外的热量,该热量必须由冷却系统消散。该热量在激光棒中引起热效应,并导致光束质量的损失。因为固态二极管发射与棒的泵浦带紧密匹配的光,所以产生的过热较小,从而产生更好的光束质量。另一个好处是功耗更低,冷却器明显更小。美国激光二极管泵浦激光头采用专有设计,利用紧密耦合侧面泵浦实现高效率和光束圆度,并且无需日常维护。使用的固态二极管是较高质量的无铝型,其预期寿命远远超过10,000小时。由于极好的光束质量,美国激光二极管泵浦的激光器通常可以聚焦到较小的光斑尺寸,并且是用于激光标记和微加工的极好的激光器。当以Q开关模式使用时,二极管激光器通常具有比其灯泵浦对应物更短的脉冲持续时间。在许多应用中,较低功率的二极管泵浦激光器将完成与较高功率的灯泵浦激光器相同的工作。具有灯泵浦激光器的早期美国激光系统可以很容易地用较新型的二极管泵浦激光器进行改装。
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波长: 1060nm 最大输出功率: 70000mW 运行模式: CW
与灯泵浦激光器不同,二极管泵浦激光器使用高效率、长寿命的固态二极管作为泵浦源。与发出宽光谱光的闪光灯不同,二极管精确地在Nd:YAG泵浦波段发光。灯泵浦激光器中未使用的光在激光棒中产生额外的热量,该热量必须由冷却系统消散。该热量在激光棒中引起热效应,并导致光束质量的损失。因为固态二极管发射与棒的泵浦带紧密匹配的光,所以产生较小的过热,导致更好的光束质量。另一个好处是功耗更低,冷却器明显更小。美国激光二极管泵浦激光头采用专有设计,利用紧密耦合侧面泵浦实现高效率和光束圆度,并且无需日常维护。使用的固态二极管是较高质量的无铝型,其预期寿命远远超过10,000小时。由于极好的光束质量,美国激光二极管泵浦的激光器通常可以聚焦到较小的光斑尺寸,并且是用于激光标记和微加工的极好的激光器。当以Q开关模式使用时,二极管激光器通常具有比其灯泵浦对应物更短的脉冲持续时间。在许多应用中,较低功率的二极管泵浦激光器将完成与较高功率的灯泵浦激光器相同的工作。具有灯泵浦激光器的早期美国激光系统可以很容易地用较新型的二极管泵浦激光器进行改装。
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波长: 1060nm 最大输出功率: 150000mW 运行模式: CW
与灯泵浦激光器不同,二极管泵浦激光器使用高效率、长寿命的固态二极管作为泵浦源。与发出宽光谱光的闪光灯不同,二极管精确地在Nd:YAG泵浦波段发光。灯泵浦激光器中未使用的光在激光棒中产生额外的热量,该热量必须由冷却系统消散。该热量在激光棒中引起热效应,并导致光束质量的损失。因为固态二极管发射与棒的泵浦带紧密匹配的光,所以产生的过热较小,从而产生更好的光束质量。另一个好处是功耗更低,冷却器明显更小。美国激光二极管泵浦激光头采用专有设计,利用紧密耦合侧面泵浦实现高效率和光束圆度,并且无需日常维护。使用的固态二极管是较高质量的无铝型,其预期寿命远远超过10,000小时。由于极好的光束质量,美国激光二极管泵浦的激光器通常可以聚焦到较小的光斑尺寸,并且是用于激光标记和微加工的极好的激光器。当以Q开关模式使用时,二极管激光器通常具有比其灯泵浦对应物更短的脉冲持续时间。在许多应用中,较低功率的二极管泵浦激光器将完成与较高功率的灯泵浦激光器相同的工作。具有灯泵浦激光器的早期美国激光系统可以很容易地用较新型的二极管泵浦激光器进行改装。
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波长: 1060nm 最大输出功率: 150000mW 运行模式: CW
与灯泵浦激光器不同,二极管泵浦激光器使用高效率、长寿命的固态二极管作为泵浦源。与发出宽光谱光的闪光灯不同,二极管精确地在Nd:YAG泵浦波段发光。灯泵浦激光器中未使用的光在激光棒中产生额外的热量,该热量必须由冷却系统消散。该热量在激光棒中引起热效应,并导致光束质量的损失。因为固态二极管发射与棒的泵浦带紧密匹配的光,所以产生较小的过热,从而产生更好的光束质量。另一个好处是功耗更低,冷却器明显更小。美国激光二极管泵浦激光头采用专有设计,利用紧密耦合侧面泵浦实现高效率和光束圆度,并且无需日常维护。使用的固态二极管是较高质量的无铝型,其预期寿命远远超过10,000小时。由于极好的光束质量,美国激光二极管泵浦的激光器通常可以聚焦到较小的光斑尺寸,并且是用于激光标记和微加工的极好的激光器。当以Q开关模式使用时,二极管激光器通常具有比其灯泵浦对应物更短的脉冲持续时间。在许多应用中,较低功率的二极管泵浦激光器将完成与较高功率的灯泵浦激光器相同的工作。具有灯泵浦激光器的早期美国激光系统可以很容易地用较新型的二极管泵浦激光器进行改装。
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波长: 1060nm 最大输出功率: 200000mW 运行模式: CW
与灯泵浦激光器不同,二极管泵浦激光器使用高效率、长寿命的固态二极管作为泵浦源。与发出宽光谱光的闪光灯不同,二极管精确地在Nd:YAG泵浦波段发光。灯泵浦激光器中未使用的光在激光棒中产生额外的热量,该热量必须由冷却系统消散。该热量在激光棒中引起热效应,并导致光束质量的损失。因为固态二极管发射与棒的泵浦带紧密匹配的光,所以产生的过热较小,从而产生更好的光束质量。另一个好处是功耗更低,冷却器明显更小。美国激光二极管泵浦激光头采用专有设计,利用紧密耦合侧面泵浦实现高效率和光束圆度,并且无需日常维护。使用的固态二极管是较高质量的无铝型,其预期寿命远远超过10,000小时。由于极好的光束质量,美国激光二极管泵浦的激光器通常可以聚焦到较小的光斑尺寸,并且是用于激光标记和微加工的极好的激光器。当以Q开关模式使用时,二极管激光器通常具有比其灯泵浦对应物更短的脉冲持续时间。在许多应用中,较低功率的二极管泵浦激光器将完成与较高功率的灯泵浦激光器相同的工作。具有灯泵浦激光器的早期美国激光系统可以很容易地用较新型的二极管泵浦激光器进行改装。
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波长: 532nm 处理区: Not Specified 最大峰值功率: 20kW
Nd:YAG激光器的二次谐波产生导致在可见光谱的绿色部分中的532nm波长的光输出。因为许多材料在532nm处是透明的,所以它是用于在玻璃或聚合物上加工薄膜的良好波长,因为对下面的衬底没有损伤。绿光也能很好地与一些金属结合,特别是铜。三次谐波产生导致355nm波长的光输出-在UV中。这是一种良好的全方位UV波长,可与包括金属、陶瓷和电介质在内的许多材料很好地结合。它在光学上相当温和,不需要特别的安全考虑。商用激光器的输出功率从几瓦到50瓦不等。四次谐波产生导致266nm波长的光输出(也在UV中)。该波长的耦合甚至比355nm更好,但这些激光器在商业上仅有几瓦的输出,并且光学器件往往退化得更快,因此它们比355nm激光器需要更多的关注。
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涂层: Multi-layer 入射角: 45 degree 波长范围: 121.6 - 14000 nm
我们的V涂层提供了一些业内较有效的抗激光特性。它们被设计为在一个或多个离散线上提供低反射,或者作为宽带和离散波长的组合。在我们的标准生产中,我们有许多单波段、双波段和多波段AR涂层。虽然这种简单的V型涂层可能看起来并不特别令人兴奋,但它在光学界引起了很大的兴趣。我们是首批经过测试和认证能够承受大于10GW/cm2的激光功率的公司之一。一些政府机构,如NRL和LLNL,一次又一次地使用我们的服务,表明其他涂层实验室未能满足他们的要求。特别令人感兴趣的是我们在低温下在光纤和其他精密温度敏感设备上沉积这种高LIDT的能力。