• NL210高能量kHz脉冲腔倾泻DPSS Nd:YAG激光器 激光器模块和系统
    立陶宛
    厂商:EKSPLA
    波长: 1064nm 平均值功率: 10W 重复频率: 1 - 1 kHz 空间模式: 4 脉宽: 4ns

    NL210系列二极管泵浦Q开关激光器在1000Hz脉冲重复率下产生高达10mJ的能量。该激光器设计用于产生高强度、高亮度脉冲,并用于OPO泵浦、非线性光谱学、材料烧蚀、微加工和其他任务等应用。采用电光类型的腔倒空,主振荡器可以产生脉冲宽度为3–4 ns的短脉冲,具有均匀的光束轮廓和低发散度。梁的M²系数通常在3–4之间。激光冷却使用闭环冷却器,从而消除了对外部冷却水的需求,降低了运行成本。安装在温度稳定加热器中的角度调谐LBO和/或BBO晶体用于可选的二次、三次或四次谐波产生。谐波分离系统被设计成确保被引导到分离的输出端口的辐射的高光谱纯度。为方便客户,可通过远程控制板或USB接口控制激光器。遥控板可轻松控制所有参数,并配有背光显示屏,即使佩戴激光安全眼镜也易于阅读。或者,可通过个人计算机控制激光器,该计算机配有适用于Windows™操作系统的软件。同时提供LabVIEW™驱动程序。

  • NL231-100高能量Q开关DPSS Nd:YAG激光器 激光器模块和系统
    立陶宛
    厂商:EKSPLA
    波长: 1064nm 平均值功率: 1.5W 重复频率: 0.1 - 0.1 kHz 脉宽: 7ns 脉冲间稳定性: 1%

    NL230系列二极管泵浦Q开关激光器在100 Hz时产生高达150 MJ的能量,或在50 Hz脉冲重复率时产生高达190 MJ的能量。二极管泵浦允许激光器长时间免维护运行(预计每天工作8小时,超过3年)。典型的泵浦二极管寿命超过10亿次发射。激光器被设计为产生高强度、高亮度脉冲,并且针对诸如材料烧蚀、遥感、OPO、钛宝石或染料激光泵浦的应用。由于电光Q开关,主振荡器产生3–7 ns范围内的短持续时间脉冲。振荡腔光学设计的特点是可变反射率输出耦合器,提供低发散激光束。闭环冷却器用于激光冷却,消除了对外部冷却水的需求并降低了运行成本。安装在温度稳定加热器中的角度调谐非线性晶体用于可选的二次或三次谐波产生。谐波分离系统被设计为确保具有高光谱纯度的辐射,并将其引导到分离的输出端口。为方便客户,可通过遥控器或USB接口控制激光器。遥控板可轻松控制所有参数,并配有背光显示屏,即使通过激光安全眼镜也易于阅读。或者,可通过提供的Windows™兼容软件从个人计算机控制激光器。每个激光器安装包还包括LabVIEW™驱动程序。

  • NL231-50高能量Q开关DPSS Nd:YAG激光器 激光器模块和系统
    立陶宛
    厂商:EKSPLA
    波长: 1064nm 平均值功率: 1W 重复频率: 0.05 - 0.05 kHz 脉宽: 7ns 脉冲间稳定性: 1%

    NL230系列二极管泵浦Q开关激光器在100 Hz时产生高达150 MJ的能量,或在50 Hz脉冲重复率时产生高达190 MJ的能量。二极管泵浦允许激光器长时间免维护运行(预计每天工作8小时,超过3年)。典型的泵浦二极管寿命超过10亿次发射。激光器被设计为产生高强度、高亮度脉冲,并且针对诸如材料烧蚀、遥感、OPO、钛宝石或染料激光泵浦之类的应用。由于电光Q开关,主振荡器产生3–7 ns范围内的短持续时间脉冲。振荡腔光学设计的特点是可变反射率输出耦合器,提供低发散激光束。闭环冷却器用于激光冷却,消除了对外部冷却水的需求并降低了运行成本。安装在温度稳定加热器中的角度调谐非线性晶体用于可选的二次或三次谐波产生。谐波分离系统被设计为确保具有高光谱纯度的辐射,并将其引导到分离的输出端口。为方便客户,可通过遥控器或USB接口控制激光器。遥控板可轻松控制所有参数,并配有背光显示屏,即使通过激光安全眼镜也易于阅读。或者,可通过提供的Windows™兼容软件从个人计算机控制激光器。每个激光器安装包还包括LabVIEW™驱动程序。

  • NPI激光器 - ML-2000-Osci 激光器模块和系统
    中国大陆
    厂商:NPI Lasers
    脉冲持续时间: 1000fs 带宽: 1 - 10nm 重复频率: 20 - 40 MHz 脉冲能量: 2.5 - 5nJ 中心波长: 1900 - 2050 nm

    NPI的2μm锁模光纤振荡器ML-2000-OSCI具有接近衍射极限光束的高峰值功率。它是一种高度稳定的激光源,可用于从光谱学、非线性光学到工业研究和开发的各种应用。ML-2000-OSCI可与TDFA-2000配合使用,以获得更高的输出功率。

  • NPRO 125连续波单频红外激光器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:Lumentum
    波长: 1319nm 最大输出功率: 100mW 运行模式: CW

    Lumentum NPRO 125/126二极管泵浦激光器产生1064 nm或1319 nm的连续波(CW)单频输出。主要特性包括光纤或自由空间输出、窄线宽、低噪声、频率可调谐性和可调功率。NPRO 125/126激光器用于各种应用,包括光纤传感、相干通信、远程天线链路、光学外差、激光雷达振荡器和被动声纳。

  • NT242P系列 - 高能量可调谐波长DPSS激光器 激光器模块和系统
    波长: 1064nm 平均值功率: 1W 重复频率: 0.05 - 0.1 kHz 脉宽: 3ns 冷却: Water-to-Water

    EKSPLA的NT242P系列高能量可调谐DSS激光器。新开发的NT242P系列激光器以50 Hz的频率提供高达10 MJ的能量脉冲,可在宽光谱范围内调谐。二极管泵浦的Q开关Nd:YAG激光器和光参量振荡器(OPO)集成在一个紧凑的外壳中,提供从210到2600nm的无杂波、无间隙调谐。NT242P系列激光器具有100 Hz的重复频率,使其成为许多实验室应用的多功能工具。

  • Olive中功率皮秒超快激光器Olive-1064-30 激光器模块和系统
    中心波长: 1064nm 重复频率: 0.001 - 1000 kHz 脉冲能源: 0.06mJ 能量稳定性: 3% 脉冲持续时间: 10000fs

    OLIVE中功率皮秒激光器是Huaray收购加拿大ATTODYNE公司后成立的北美超高速研发中心针对微加工市场新推出的产品。该产品是结合研发中心的先进性和华锐卓越的工艺优化和批量交付能力推出的。该激光器采用光固混合介质的主振荡器功率放大设计,可提供单脉冲能量高于200μJ、脉宽小于10皮秒的高能量激光。该激光器支持POD触发,可在Brust模式下工作,是精密激光加工的理想选择。

  • Olive中功率皮秒超快激光器Olive-532-15 激光器模块和系统
    中心波长: 532nm 重复频率: 100 - 500 kHz 脉冲能源: 0.05mJ 能量稳定性: 3% 脉冲持续时间: 10000fs

    OLIVE中功率皮秒激光器是Huaray收购加拿大ATTODYNE公司后成立的北美超高速研发中心针对微加工市场新推出的产品。该产品是结合研发中心的先进性和华锐卓越的工艺优化和批量交付能力推出的。该激光器采用光固混合介质的主振荡器功率放大设计,可提供单脉冲能量高于200μJ、脉宽小于10皮秒的高能量激光。该激光器支持POD触发,可在Brust模式下工作,是精密激光加工的理想选择。

  • Opolette 355 LD 激光器模块和系统
    美国
    厂商:OPOTEK Inc
    重复频率: 0.00002MHz 总调谐范围: 410 - 2400 nm 核心调谐范围: 710 - 2400 nm 脉冲持续时间: 7000000fs 惰轮极化: Vertical

    Opolette可调谐激光器系列采用光学参量振荡器(OPO)技术,可在UV、VIS和IR的宽范围内产生波长。整个激光头专为便携性而设计,尺寸为7×12,运输时完全密封,以保护光学元件不受环境影响。无需安装,该系统包括验证硬件,用于在运输或重新定位后检查对准。所有可调谐光束从同一端口离开系统,形成一条光束路径到达终端用户的应用。波长调谐是机动化和计算机控制的。

  • 光隔离器AF3-3 偏振光学元件
    波长: 390nm 带宽: 40nm 隔离范围: 28 - 30 dB 变速箱: 85%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光隔离器AF3-4C 偏振光学元件
    波长: 450nm 带宽: 60nm 隔离范围: 28 - 30 dB 变速箱: 85%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF4-5 偏振光学元件
    波长: 500nm 带宽: 75nm 隔离范围: 28 - 30 dB 变速箱: 85%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF5-6 偏振光学元件
    波长: 645nm 带宽: 145nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光隔离器AF5-7 偏振光学元件
    波长: 715nm 带宽: 183nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF6-10 偏振光学元件
    波长: 1080nm 带宽: 400nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 90%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF6-7 偏振光学元件
    波长: 780nm 带宽: 136nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF6-9 偏振光学元件
    波长: 900nm 带宽: 250nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于主要部件法拉第旋转器中使用的法拉第效应。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF7-9 偏振光学元件
    波长: 900nm 带宽: 200nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种仅允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于法拉第效应,该效应用于主要部件,即法拉第旋转器。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 光学隔离器AF7-9B 偏振光学元件
    波长: 980nm 带宽: 190nm 隔离范围: 37 - 40 dB 变速箱: 92%

    法拉第隔离器或光隔离器是一种只允许偏振光在一个方向上传输的光学元件。它们通常用于防止不需要的反馈进入光学振荡器(激光腔就是一个很好的例子)。该装置的操作取决于法拉第效应,该效应用于主要部件,即法拉第旋转器。隔离器由三部分组成:输入偏振器(在本讨论中,我们假设它上下偏振)、法拉第旋转器和输出偏振器(我们假设它向右偏转45°)。沿正向传播的光被输入偏振器偏振(在我们的情况下是垂直的)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°。输出偏振器将允许所有的光逃逸并继续。向后传播的光变成偏振的(45°;在这种情况下向右)。法拉第旋转器将偏振向右旋转45°,使其水平偏振(旋转对传播方向不敏感),垂直排列的输入偏振器将阻挡该光。法拉第隔离器不同于基于1/4波片的隔离器,因为它可以在保持线性偏振的同时提供非互易旋转,这允许实现更高的隔离。

  • 橙色飞秒光纤激光器1040纳米和520纳米 激光器模块和系统
    德国
    厂商:Menlo Systems
    波长: 1040nm 重复频率: 100MHz 输出功率: 0.1W 脉冲持续时间: 150fs

    Menlo Systems的飞秒Yb光纤激光源现在提供超过10 W的平均功率,脉冲持续时间<200 FS。基于我们独特的Figure 9®设计,激光器提供可重复和长期稳定的运行。振荡器和放大器仅使用偏振保持(PM)光纤组件,确保出色的稳定性和低噪声运行。第二个谐波发生器是一个高效模块,可实现较大性能。激光器无需维护,用户只需按下一个按钮即可安装和使用。使用可用选项定制您的激光器,以满足您的应用要求。