• TW1064R3F2B 光纤耦合器
    美国
    分类:光纤耦合器
    厂商:索雷博
    波长: 1064 nm 分流比: 75:25 指向性: 60 dB 插入损耗: 1.7 dB to 6.9 dB 耦合公差: ±3.5%

    Thorlabs公司的TW1064R3F2B是一款光纤耦合器,波长1064 nm,方向性60 dB,光功率0至0.3,(300 MW),插入损耗1.7 dB至6.9 dB,回波损耗60 dB.有关TW1064R3F2B的更多详细信息,请联系我们。

  • TW1064R5A2A 光纤耦合器
    美国
    分类:光纤耦合器
    厂商:索雷博
    波长: 1064 nm 分流比: 50:50 指向性: 60 dB 插入损耗: 3.7 dB 耦合公差: ±5%

    Thorlabs公司的TW1064R5A2A是一款光纤耦合器,波长1064 nm,方向性60 dB,光功率0至0.3,(300 MW),插入损耗3.7 dB,回波损耗60 dB.有关TW1064R5A2A的更多详细信息,请联系我们。

  • TW1064R5A2B 光纤耦合器
    美国
    分类:光纤耦合器
    厂商:索雷博
    波长: 1064 nm 分流比: 50:50 指向性: 60 dB 插入损耗: 3.7 dB 耦合公差: ±5%

    Thorlabs公司的TW1064R5A2B是一款光纤耦合器,波长1064 nm,方向性60 dB,光功率0至0.3,(300 MW),插入损耗3.7 dB,回波损耗60 dB.有关TW1064R5A2B的更多详细信息,请联系我们。

  • TW1064R5F2A 光纤耦合器
    美国
    分类:光纤耦合器
    厂商:索雷博
    波长: 1064 nm 分流比: 50:50 指向性: 60 dB 插入损耗: 3.7 dB 耦合公差: ±5%

    Thorlabs公司的TW1064R5F2A是一款光纤耦合器,波长1064 nm,方向性60 dB,光功率0至0.3,(300 MW),插入损耗3.7 dB,回波损耗60 dB.有关TW1064R5F2A的更多详细信息,请联系我们。

  • TW1064R5F2B 光纤耦合器
    美国
    分类:光纤耦合器
    厂商:索雷博
    波长: 1064 nm 分流比: 50:50 指向性: 60 dB 插入损耗: 3.7 dB 耦合公差: ±5%

    Thorlabs公司的TW1064R5F2B是一款光纤耦合器,波长1064 nm,方向性60 dB,光功率0至0.3,(300 MW),插入损耗3.7 dB,回波损耗60 dB.有关TW1064R5F2B的更多详细信息,请联系我们。

  • HighLight FL-ARM系列 激光器模块和系统
    美国
    厂商:相干公司
    类型: Laser System 工作模式: CW Laser 波长: 1070 nm 可调谐: No 激光颜色: Near-Infrared

    Coherent的Highlight FL-ARM系列是高功率光纤激光器,可提供2至8 kW的输出功率,并在1%至100%的整个功率范围内提供出色的稳定性。它们的工作波长为1070nm.这些激光器配备了光纤-光纤开关(FFS)或光纤-光纤耦合器(FFC),以最大限度地提高操作灵活性。该激光系列采用可调环形模式(ARM)技术制造,有两种型号-MIDI和MAXI,尺寸分别为794 X 1040 X 1037 mm和794 X 1040 X 1534 mm,无信号塔。这些激光器适用于高强度钢、铝或铜等具有挑战性材料的高质量焊接以及切割应用。

  • 10-150mW Qioptiq激光板 - 532nm 半导体激光器配件

    Qioptiq为KineFlex™系列激光-光纤耦合器推出了一系列配件,使光纤-激光对准比以往任何时候都更容易。随着LaserPlate™的推出,用户现在可以为Coherent®的Compass™、Sapphire™和Cube™系列OEM激光器购买完整的机械安装和封装系统。所有的光学和机械对准和安装考虑都通过激光平板解决了,用户现在只需要关注到应用的光纤输出。系统包括一个组合的散热器和底盘来容纳激光器。包括专为Compass DPSS、Sapphire OPSL和Cube二极管激光器安装的预安装销钉和固定件。一旦激光头固定在机箱中,控制器模块就可以轻松地通过机箱中的开放通道直接连接到激光器。最后提供一个盖子来完成激光器外壳。

  • 10mW 515nm iFLEX2000 光纤耦合激光器 半导体激光器
    美国
    中心波长: 0.515um 输出功率: 10mW

    IFLEX2000TM是一款紧凑型激光二极管系统,采用模块化单模光纤传输系统。作为主动温度控制的直接结果,激光器是无跳模和波长稳定的。闭环控制提供了长期的功率稳定性和通过外部输出信号监控功率的能力。激光到光纤耦合器的运动学设计为单模和保偏光纤设计提供了真正的“即插即用”优势。亚微米重复性和亚微弧度稳定性意味着系统可以是“工厂设置”,并且对于多次移除和插入操作是稳定的。激光和光纤系统还针对不匹配的激光模块进行了优化,从而为仪器设计提供了真正的模块化和易更换性。

  • 15mW 488nm iFLEX2000 光纤耦合激光器 半导体激光器
    美国
    中心波长: 0.488um 输出功率: 15mW

    IFLEX2000TM是一款紧凑型激光二极管系统,采用模块化单模光纤传输系统。作为主动温度控制的直接结果,激光器是无跳模和波长稳定的。闭环控制提供了长期的功率稳定性和通过外部输出信号监控功率的能力。激光到光纤耦合器的运动学设计为单模和保偏光纤设计提供了真正的“即插即用”优势。亚微米重复性和亚微弧度稳定性意味着系统可以是“工厂设置”,并且对于多次移除和插入操作是稳定的。激光和光纤系统还针对不匹配的激光模块进行了优化,从而为仪器设计提供了真正的模块化和易更换性。

  • 20mW 445nm iFLEX2000 光纤耦合激光器 半导体激光器
    美国
    中心波长: 0.445um 输出功率: 20mW

    IFLEX2000TM是一款紧凑型激光二极管系统,采用模块化单模光纤传输系统。作为主动温度控制的直接结果,激光器是无跳模和波长稳定的。闭环控制提供了长期的功率稳定性和通过外部输出信号监控功率的能力。激光到光纤耦合器的运动学设计为单模和保偏光纤设计提供了真正的“即插即用”优势。亚微米重复性和亚微弧度稳定性意味着系统可以是“工厂设置”,并且对于多次移除和插入操作是稳定的。激光和光纤系统还针对不匹配的激光模块进行了优化,从而为仪器设计提供了真正的模块化和易更换性。

  • 30mW 405nm iFLEX2000 光纤耦合激光器 半导体激光器
    美国
    中心波长: 0.405um 输出功率: 30mW

    IFLEX2000TM是一款紧凑型激光二极管系统,采用模块化单模光纤传输系统。作为主动温度控制的直接结果,激光器是无跳模和波长稳定的。闭环控制提供了长期的功率稳定性和通过外部输出信号监控功率的能力。激光到光纤耦合器的运动学设计为单模和保偏光纤设计提供了真正的“即插即用”优势。亚微米重复性和亚微弧度稳定性意味着系统可以是“工厂设置”,并且对于多次移除和插入操作是稳定的。激光和光纤系统还针对不匹配的激光模块进行了优化,从而为仪器设计提供了真正的模块化和易更换性。

  • 4mW 670nm iFLEX2000 光纤耦合激光器 半导体激光器
    美国
    中心波长: 0.670um 输出功率: 4mW

    IFLEX2000TM是一款紧凑型激光二极管系统,采用模块化单模光纤传输系统。作为主动温度控制的直接结果,激光器是无跳模和波长稳定的。闭环控制提供了长期的功率稳定性和通过外部输出信号监控功率的能力。激光到光纤耦合器的运动学设计为单模和保偏光纤设计提供了真正的“即插即用”优势。亚微米重复性和亚微弧度稳定性意味着系统可以是“工厂设置”,并且对于多次移除和插入操作是稳定的。激光和光纤系统还针对不匹配的激光模块进行了优化,从而为仪器设计提供了真正的模块化和易更换性。

  • 50mW 640nm iFLEX2000 光纤耦合激光器 半导体激光器
    美国
    中心波长: 0.640um 输出功率: 50mW

    IFLEX2000TM是一款紧凑型激光二极管系统,采用模块化单模光纤传输系统。作为主动温度控制的直接结果,激光器是无跳模和波长稳定的。闭环控制提供了长期的功率稳定性和通过外部输出信号监控功率的能力。激光到光纤耦合器的运动学设计为单模和保偏光纤设计提供了真正的“即插即用”优势。亚微米重复性和亚微弧度稳定性意味着系统可以是“工厂设置”,并且对于多次移除和插入操作是稳定的。激光和光纤系统还针对不匹配的激光模块进行了优化,从而为仪器设计提供了真正的模块化和易更换性。

  • 50mW 830nm iFLEX2000 光纤耦合激光器 半导体激光器
    美国
    中心波长: 0.830um 输出功率: 50mW

    IFLEX2000TM是一款紧凑型激光二极管系统,采用模块化单模光纤传输系统。作为主动温度控制的直接结果,激光器是无跳模和波长稳定的。闭环控制提供了长期的功率稳定性和通过外部输出信号监控功率的能力。激光到光纤耦合器的运动学设计为单模和保偏光纤设计提供了真正的“即插即用”优势。亚微米重复性和亚微弧度稳定性意味着系统可以是“工厂设置”,并且对于多次移除和插入操作是稳定的。激光和光纤系统还针对不匹配的激光模块进行了优化,从而为仪器设计提供了真正的模块化和易更换性。

  • 532nm Qioptiq kineFLEX-DUO 半导体激光器配件

    KineFlex-Duo™是一款功能强大的全光纤光束组合器和激光束传输系统,适用于可见波长的两个激光源。围绕KineFlex™激光-光纤耦合器设计的是一种熔接式单模光纤耦合器,具有预聚焦和集成光学组件。光纤自动与您的激光参数进行模式匹配,以实现超过60%的端到端效率。单模光纤设计专为高精度仪器而设计,使用户能够从测量应用中消除激光束散光和动态光束指向不稳定性。光纤还提供了一种方便的封装解决方案,这是通过重新定位热源和去除大块部件,从而减少光束对准方案中的光学表面的数量来实现的。

  • 561nm 10-150mW Qioptiq laserPLATE 半导体激光器配件

    Qioptiq为KineFlex™系列激光-光纤耦合器推出了一系列配件,使光纤-激光对准比以往任何时候都更容易。随着LaserPlate™的推出,用户现在可以为Coherent®的Compass™、Sapphire™和Cube™系列OEM激光器购买完整的机械安装和封装系统。所有的光学和机械对准和安装问题都可以通过激光平板解决,用户现在只需要注意光纤输出到应用中。系统包括一个组合的散热器和底盘来容纳激光器。包括专为Compass DPSS、Sapphire OPSL和Cube二极管激光器安装的预安装销钉和固定件。一旦激光头固定在机箱中,控制器模块就很容易通过机箱中的开放通道直接连接到激光器。较后,提供盖子以完成激光器外壳。

  • 635nm 8-60mW Qioptiq laserPLATE 半导体激光器配件

    Qioptiq为KineFlex™系列激光-光纤耦合器推出了一系列配件,使光纤-激光对准比以往任何时候都更容易。随着LaserPlate™的推出,用户现在可以为Coherent®的Compass™、Sapphire™和Cube™系列OEM激光器购买完整的机械安装和封装系统。所有的光学和机械对准和安装考虑都通过激光平板解决了,用户现在只需要关注到应用的光纤输出。系统包括一个组合的散热器和底盘来容纳激光器。包括专为Compass DPSS、Sapphire OPSL和Cube二极管激光器安装的预安装销钉和固定件。一旦激光头固定在机箱中,控制器模块就很容易通过机箱中的开放通道直接连接到激光器。较后,提供盖子以完成激光器外壳。

  • 8-60mW Qioptiq laserPLATE - 445nm 半导体激光器配件

    Qioptiq为KineFlex™系列激光-光纤耦合器推出了一系列配件,使光纤-激光对准比以往任何时候都更容易。随着LaserPlate™的推出,用户现在可以为Coherent®的Compass™、Sapphire™和Cube™系列OEM激光器购买完整的机械安装和封装系统。所有的光学和机械对准和安装考虑都通过激光平板解决了,用户现在只需要关注到应用的光纤输出。系统包括一个组合的散热器和底盘来容纳激光器。包括专为Compass DPSS、Sapphire OPSL和Cube二极管激光器安装的预安装销钉和固定件。一旦激光头固定在机箱中,控制器模块就很容易通过机箱中的开放通道直接连接到激光器。较后,提供盖子以完成激光器外壳。

  • 光纤耦合激光器iFLEX2000 - 375nm 10mW 半导体激光器
    美国
    中心波长: 0.375um 输出功率: 10mW

    IFLEX2000TM是一款紧凑型激光二极管系统,采用模块化单模光纤传输系统。作为主动温度控制的直接结果,激光器是无跳模和波长稳定的。闭环控制提供了长期的功率稳定性和通过外部输出信号监控功率的能力。激光到光纤耦合器的运动学设计为单模和保偏光纤设计提供了真正的“即插即用”优势。亚微米重复性和亚微弧度稳定性意味着系统可以是“工厂设置”,并且对于多次移除和插入操作是稳定的。激光和光纤系统还针对不匹配的激光模块进行了优化,从而为仪器设计提供了真正的模块化和易更换性。

  • 光纤耦合激光器iFLEX2000 - 405nm 50mW 半导体激光器
    美国
    中心波长: 0.405um 输出功率: 50mW

    IFLEX2000TM是一款紧凑型激光二极管系统,采用模块化单模光纤传输系统。作为主动温度控制的直接结果,激光器是无跳模和波长稳定的。闭环控制提供了长期的功率稳定性和通过外部输出信号监控功率的能力。激光到光纤耦合器的运动学设计为单模和保偏光纤设计提供了真正的“即插即用”优势。亚微米重复性和亚微弧度稳定性意味着系统可以是“工厂设置”,并且对于多次移除和插入操作是稳定的。激光和光纤系统还针对不匹配的激光模块进行了优化,从而为仪器设计提供了真正的模块化和易更换性。