• PNG-M04005 1x0高峰值功率芯片激光器 激光器模块和系统
    法国
    厂商:Teem Photonics
    波长: 532nm 平均值功率: 0.018W 重复频率: 0 - 1 kHz 空间模式: 1.3 脉宽: 0.4ns

    PowerChip™被动调Q微芯片激光器在千赫兹重复率下提供较高的峰值功率和较短的脉冲,并具有出色的光束质量。它们具有一个完全集成的平台,其中包括激光头,电源和空气冷却在一个紧凑,坚固耐用,交钥匙封装。

  • PNP-M08010 -1x0 DPSS激光器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:Market Tech Inc.
    波长: 1064nm 平均值功率: 0.08W 重复频率: 0 - 1 kHz 空间模式: 1.3 冷却: N/A

    PowerChip™被动调Q微芯片激光器在千赫兹重复率下提供较高的峰值功率和较短的脉冲,并具有出色的光束质量。它们具有一个完全集成的平台,其中包括激光头,电源和空气冷却在一个紧凑,坚固耐用,交钥匙封装。

  • PNP-M08010 1x0高峰值功率芯片激光器 激光器模块和系统
    法国
    厂商:Teem Photonics
    波长: 1064nm 平均值功率: 0.08W 重复频率: 1 - 1 kHz 空间模式: 1.3 脉宽: 0.5ns

    PowerChip™被动调Q微芯片激光器在千赫兹重复率下提供较高的峰值功率和较短的脉冲,并具有出色的光束质量。它们具有一个完全集成的平台,其中包括激光头,电源和空气冷却在一个紧凑,坚固耐用,交钥匙封装。

  • PNU-M01210 1x0高峰值功率芯片激光器 激光器模块和系统
    法国
    厂商:Teem Photonics
    波长: 266nm 平均值功率: 0.012W 重复频率: 0 - 1 kHz 空间模式: 1.3 脉宽: 0.35ns

    PowerChip™被动调Q微芯片激光器在千赫兹重复率下提供较高的峰值功率和较短的脉冲,并具有出色的光束质量。它们具有一个完全集成的平台,其中包括激光头,电源和空气冷却在一个紧凑,坚固耐用,交钥匙封装。

  • PNV-M02510 1x0高峰值功率芯片激光器 激光器模块和系统
    法国
    厂商:Teem Photonics
    波长: 355nm 平均值功率: 0.025W 重复频率: 0 - 1 kHz 空间模式: 1.3 脉宽: 0.35ns

    PowerChip™被动调Q微芯片激光器在千赫兹重复率下提供较高的峰值功率和较短的脉冲,并具有出色的光束质量。它们具有一个完全集成的平台,其中包括激光头,电源和空气冷却在一个紧凑,坚固耐用,交钥匙封装。

  • Powerlase Photonics - Rigel g400 DPSS绿色激光器 激光器模块和系统
    英国
    波长: 532nm 平均值功率: 400W 重复频率: 10 - 30 kHz 空间模式: 28 脉宽: 75 - 180ns

    400瓦光纤传输声光调Q二极管泵浦Nd:YAG DPSS激光系统。在532nm波长下提供高平均功率,无偏振。坚固的头部设计和定制的控制系统提供了一个非常适合工业应用的平台。

  • 脉冲二极管泵浦Nd:YAG+KTP系统 激光器模块和系统
    俄罗斯
    厂商:Melsytech
    波长: 1064nm 最大输出功率: 200000mW 运行模式: CW

    采用808nm二极管泵浦Nd:YAG棒(1064nm),基于KTP棒(532nm)的二次谐波产生和1064nm和532nm波长的调Q模式的固态准连续激光系统。

  • PULSELAS-A1064-1000-HP亚纳秒主动Q开关固体激光器 激光器模块和系统
    德国
    厂商:ALPHALAS GmbH
    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。

  • PULSELAS-A1064-300亚纳秒主动Q开关固体激光器 激光器模块和系统
    德国
    厂商:ALPHALAS GmbH
    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。

  • PULSELAS-A1064-500亚纳秒主动Q开关固体激光器 激光器模块和系统
    德国
    厂商:ALPHALAS GmbH
    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。

  • PULSELAS-A1064-600-HP亚纳秒主动Q开关固体激光器 激光器模块和系统
    德国
    厂商:ALPHALAS GmbH
    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。

  • PULSELAS-P1064-100-HE亚秒级无源Q开关芯片固态激光器 激光器模块和系统
    德国
    厂商:ALPHALAS GmbH
    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。

  • PULSELAS-P1064-100-HP亚秒级无源Q开关芯片固态激光器 激光器模块和系统
    德国
    厂商:ALPHALAS GmbH
    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。

  • PULSELAS-P1064-100亚秒级无源Q开关芯片固态激光器 激光器模块和系统
    德国
    厂商:ALPHALAS GmbH
    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。

  • PULSELAS-P1064-150-HE亚秒级无源Q开关芯片固态激光器 激光器模块和系统
    德国
    厂商:ALPHALAS GmbH
    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。

  • PULSELAS-P1064-200亚秒无源Q开关芯片固态激光器 激光器模块和系统
    德国
    厂商:ALPHALAS GmbH
    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。

  • PULSELAS-P1064-300-FC亚秒级无源Q开关芯片固态激光器 激光器模块和系统
    德国
    厂商:ALPHALAS GmbH
    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。

  • PULSELAS-P1064-400-HP亚秒级无源Q开关芯片固态激光器 激光器模块和系统
    德国
    厂商:ALPHALAS GmbH
    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。

  • Q开关二极管泵浦Er:玻璃激光器DQ-1535-2/3 激光器模块和系统
    波长: 1535nm 平均值功率: 0.240W 重复频率: 0.001 - 0.020 kHz 脉宽: 30ns 冷却: Air

    DQ-1535-20/20是二极管泵浦固体激光器,即直接铒玻璃激光器。激光器工作在调Q模式。较大脉冲能量20mJ,较大重复频率20Hz。该激光器的主要特点是无水设计。由此产生的优点是易于维护和扩展的操作温度范围。另一个特点是设计紧凑,重量轻。

  • Q开关二极管泵浦Er:玻璃激光器DQ-1535-4/3 激光器模块和系统
    波长: 1535nm 平均值功率: 0.240W 重复频率: 0.001 - 0.020 kHz 脉宽: 30ns 冷却: Air

    DQ-1535-20/20是二极管泵浦固体激光器,即直接铒玻璃激光器。激光器工作在调Q模式。较大脉冲能量20mJ,较大重复频率20Hz。该激光器的主要特点是无水设计。由此产生的优点是易于维护和扩展的操作温度范围。另一个特点是设计紧凑,重量轻。