• GUVV-T21GH 光电二极管
    奥地利
    分类:光电二极管
    光电探测器类型: PIN 光电二极管材料: GaN, AlGaN, InGaN, AlGaN RoHS: Yes

    Roithner Lasertechnik的GUVV-T21GH是一种光电二极管,带宽为80 nm,响应度/光敏度为1 MV/NW,上升时间为3 ms.有关GUVV-T21GH的更多详细信息,请联系我们。

  • UV-TIAMO-BL 光电二极管
    奥地利
    分类:光电二极管
    光电探测器类型: PIN 波长范围: 280 nm 光电二极管材料: Silicon RoHS: Yes

    来自Roithner Lasertechnik的UV-TIAMO-BL是波长范围为280nm,带宽为15Hz,响应度/光敏度为280mV/NW/cm2,上升时间为0.182s的光电二极管。有关UV-TIAMO-BL的更多详细信息,请联系我们。

  • UV-TIAMO-M 光电二极管
    奥地利
    分类:光电二极管
    光电探测器类型: PIN 波长范围: 290 nm 光电二极管材料: Silicon RoHS: Yes

    来自Roithner Lasertechnik的UV-Tiamo-M是波长范围为290nm、带宽为15Hz、响应度/光敏度为280mV/NW/cm2、上升时间为0.069s的光电二极管。有关UV-Tiamo-M的更多详细信息,请联系我们。

  • UV-TIAMO-S 光电二极管
    奥地利
    分类:光电二极管
    光电探测器类型: PIN 波长范围: 290 nm 光电二极管材料: Silicon RoHS: Yes

    来自Roithner Lasertechnik的UV-Tiamo-S是波长范围为290 nm、带宽为15 Hz、响应度/光敏度为280 MV/NW/cm2、上升时间为0.073 s的光电二极管。有关UV-Tiamo-S的更多详细信息,请联系我们。

  • UV-TIAMO 光电二极管
    奥地利
    分类:光电二极管
    光电探测器类型: PIN 波长范围: 280 nm 光电二极管材料: Silicon RoHS: Yes

    来自Roithner Lasertechnik的UV-Tiamo是波长范围为280nm、带宽为15Hz、响应度/光敏度为280mV/NW/cm2、上升时间为0.066s的光电二极管。有关UV-Tiamo的更多详细信息,请联系我们。

  • MQ110-A3-UV 声光调制器
    法国
    分类:声光调制器
    光纤类型: Free Space 声光材料: Fused Silica 应用: Intensity modulation, Frequency Shifter 颜色: UV RoHS: Yes

    AA Opto Electronics的MQ110-A3-UV是一款声光调制器,工作温度为10至40摄氏度,存储温度为-40至65摄氏度,调制带宽为8 MHz,上升时间为55至275 ns,光学波长为325至425 nm.有关MQ110-A3-UV的更多详细信息,请联系我们。

  • MQ180-A0,2-UV 声光调制器
    法国
    分类:声光调制器
    光纤类型: Free Space 声光材料: Fused Silica 应用: Intensity/amplitude modulation, Frequency Shifter 颜色: UV RoHS: Yes

    AA Opto Electronics的MQ180-A0,2-UV是一款声光调制器,工作温度为10至40摄氏度,存储温度为-40至65摄氏度,调制带宽为48 MHz,衍射效率为0.8,上升时间为10 ns.有关MQ180-A0,2-UV的更多详细信息,请联系我们。

  • MQ240-A0,2-UV 声光调制器
    法国
    分类:声光调制器
    光纤类型: Free Space 声光材料: Fused Silica 应用: Intensity/amplitude modulation, Frequency Shifter 颜色: UV RoHS: Yes

    AA Opto Electronics的MQ240-A0,2-UV是一款声光调制器,工作温度为10至40摄氏度,存储温度为-40至65摄氏度,调制带宽为54.5 MHz,上升时间为8.8至16.5 ns,光学波长为325至425 nm.有关MQ240-A0,2-UV的更多详细信息,请联系我们。

  • IQ6C15 (395-15)G50紫外(UV)激光模块 激光器模块和系统
    波长: 395 nm 最大输出功率: 36 mW 运行模式: Modulated, CW

    正在查找波长不是355nm、375nm、395nm、405nm或以下任何其他波长的紫外激光器?我们有各种其他二极管选项和功能可供选择,数量太多,无法在网上列出。立即联系我们,了解更多关于我们定制的紫外激光产品的信息!IQ6激光二极管模块旨在满足需要窄光谱宽度和长相干长度的高端OEM应用的需求。IQ6的波长范围为390至2320nm,光谱宽度<5 MHz,相干长度超过15米。IQ6激光器具有精密电流源和PID温度控制回路,允许该装置在激光器模块内产生较少的多余热量,从而提高二极管寿命、效率和可靠性。

  • SL23110AH-HeNe电源 激光器模块和系统
    功率: 2.5-25 W 电压: 1700-3000 V 电流: 4.5-7.5 A

    增强的性能水平–Power Technology的SL23110型氦氖气体激光器电源是一种高效的开关模式直流电源,专为12 VDC操作而设计。该模型通过有源滤波将输出电流纹波降至<2%的峰峰值,从而提高了性能水平。SL23110电源提供高达25瓦的电流调节输出。这些电源专为全球市场设计,并具有CE和CTUVUS安全标志。电源完全封装,防尘防潮。

  • SL23201AE氦氖气体激光电源 激光器模块和系统
    功率: 25 W 电压: 2500-3500 V 电流: 6.5-7.5 A

    标准性能水平–Power Technology的SL23201型氦氖气体激光器电源是一款高效开关模式直流电源,专为12 VDC操作而设计。该型号提供我们的标准性能水平,输出电流纹波<5%峰峰值。SL23201电源提供高达25瓦的电流调节输出。这些电源专为全球市场设计,并具有CE和CTUVUS安全标志。电源完全封装,防尘防潮。

  • 便携式脉冲深紫外线系统 XENON™ RC-250B 激光器模块和系统
    美国
    厂商:XENON
    重复率: 120 pps @60 Hz mains;100 pps @50 Hz mains 波长: 190-370 nm 脉冲能量: 2.4 joules/pulse 电源: 120 Vrms/220 Vrms (switch selectable),50/60 Hz

    XENON RC - 250B高强度脉冲紫外线消毒单元提供一系列小面积表面的处理。这种通用的且经久耐用的产品非常适合应用到多个领域。由于能量以间歇性脉冲的方式辐射,最小的热量传递给基板,温度敏感部件不会被损坏。RC - 250B利用独特的脉冲灯提供瞬间的ON / OFF,具有非常高的峰值功率,用于深度渗透和彻底的生物体破坏。

  • ORPHEUS 激光器模块和系统
    立陶宛
    厂商:Light Conversion
    类型: 光参量放大器(OPA) 可调谐: 630 –1030 nm (信号光) 1030 – 2600 nm (闲频光) 超快激光: 应用于飞秒激光系统 脉冲能量: 泵浦单脉冲能量:8 – 20 µJ/20 – 400 µJ(ORPHEUS-HP),400 – 2000 µJ(ORPHEUS-HE) 光谱宽度: 75 – 220 cm-1@ 700 – 960 nm

    ORPHEUS 是共线光参量放大器 (OPA),ORPHEUS 与 PHAROS 或 CARBIDE 飞秒激光器结合,可以输出重复频率高达2MHz、波长从紫外线 (UV) 到中红外 (MIR) 可调谐的飞秒脉冲。因此,它是超快光谱学、非线性显微镜和微结构应用中的宝贵工具。 ORPHEUS 共线 OPA 有三种不同的配置以完美匹配客户不同需求。基础版 ORPHEUS 是一种经济高效的选择,提供630 – 2600nm 的无间隙波长调谐范围,亦可通过外部谐波发生器扩展到210nm。如果需要更高的泵浦功率和更高水平的自动化,ORPHEUS-HP 是更合适的选择。 它提供完全自动化,并将所有波长扩展选项集成到一个热稳定性高的腔体内。波长调节完全无需手调,而是使用了全自动波长分离器,确保190-2600 nm 波长范围的输出光的位置和方向相同。光谱范围最大可扩展至16µm,因此,涵盖了从 UV 到 MIR 的整个光谱。另外,与 ORPHEUS-HP 类似,ORPHEUS‑HE 配置型号也具有上述自动化功能,但同时可接受高泵浦单脉冲能量。

  • ORPHEUS-VIS 激光器模块和系统
    立陶宛
    厂商:Light Conversion
    可调谐: 标准:450 – 600 nm 脉冲能量: 200 – 1000 µJ 泵浦功率: 20 W

    ORPHEUS-VIS是一个光学参数放大器(OPA),为产生高能量短脉冲VIS输出而优化。该激光系统在450-600纳米或320-900纳米的调谐范围内提供超短脉冲,这取决于所选择的配置,并通过可选的紫外线扩展达到250纳米。ORPHEUS-VIS系统可以与PHAROS或CARBIDE飞秒泵浦激光器耦合,可以用高达20W的平均功率和1mJ的能量脉冲进行泵浦,因此能够在VIS中提供高达几十微焦耳的能量,在UV中提供微焦耳级的输出。 ORPHEUS-VIS可作为超快光谱的一个优秀的高重复率源,如二维电子光谱(2DES)、时间分辨光发射光谱,以及可见光谱范围内的许多其他应用。

  • ORPHEUS-N 激光器模块和系统
    立陶宛
    厂商:Light Conversion
    可调谐: 650 – 900 nm (信号光) 脉冲能量: 10 – 200 µJ 泵浦功率: 8 W

    ORPHEUS-N是一个非共线性光参数放大器(NOPA)。根据不同的型号,ORPHEUS-N有一个集成的第二或第三谐波发生器,分别产生一个515纳米或343纳米的泵。带有第二谐波泵的ORPHEUS-N(ORPHEUS-N-2H)在700-850纳米范围内提供<30 fs的脉冲。带有第三谐波泵的ORPHEUS-N(ORPHEUS-N-3H)在530-670纳米范围内提供<30 fs的脉冲。两者都有内置的基于棱镜的脉冲压缩器。此外,还有一个可选的二次谐波发生器,将调谐范围扩大到紫外线(UV)光谱范围。 一个PHAROS或CARBIDE飞秒激光器可以泵浦多个NOPA,为您的先进的实验提供泵浦和/或探头的独立波长调谐。 对于更广泛的可调谐范围,请参考ORPHEUS-F。对于可在500纳米左右调谐的超短脉冲,请参考ORPHEUS-VIS。

  • pco.panda 4.2 bi UV 高量子效率-背照式sCMOS相机 科学和工业相机
    量子效率: up to 95% 分辨率: 2048 x 2048 pixels 像元尺寸: 6.5µm x 6.5µm 光谱范围: 370nm...1100nm, 190nm...1100nm UV version 动态范围: 26 667:1 (88.5dB), 1636:1 (64dB) low light mode

    pco.panda 4.2 bi UV是一款超紧凑型背照式sCMOS相机,具有高量子效率和灵活的扫描模式,适用于低光环境下的成像。

  • pco.edge 4.2 bi UV 高量子效率-背照式冷却sCMOS相机 科学和工业相机
    分辨率: 2048 x 2048 active pixel 像素尺寸: 6.5µm x 6.5µm 传感器格式/对角线: 13.3mm x 13.3mm / 18.8mm 快门模式: Rolling Shutter (RS) 量子效率: Up to 95%

    pco.edge 4.2 bi UV是一款背照式冷却sCMOS相机,具备高量子效率、低光模式和光片扫描模式,适用于低光照条件下的成像。

  • C30659-UV-1 带混合前置放大器的UV增强型硅雪崩光电二极管(Si APD) 光电二极管
    美国
    分类:光电二极管
    有效区域: 1x1mm² 带宽范围: 50MHz 工作电压温度系数: 1.0V/°C 指定响应度的Vop: 350-430V 温度传感器灵敏度: -1.8 to -2.4mV/°C

    Excelitas Technologies的C30659-UV-1 前置放大器模块集成了紫外增强型Si雪崩光电二极管(APD)和混合前置放大器,封装在同一密封的TO-8封装中,以实现超低噪声操作。

  • RAMSPEC VUV 0.3-0.6光谱仪 光谱仪
    美国
    分类:光谱仪
    厂商:Resonance
    激发波长: 177, 224nm 范围: 52600 - 56500 cm^-1 决议: 5cm^-1

    RamSpec-VUV在冷却至-45℃的25 mm×7 mm背面减薄CCD探测器上捕获超光谱拉曼光谱图像。它可以捕获1044像素宽的光谱,分辨率高达0.01 nm,每个光谱元素有多达256个垂直元素。光谱仪的工作范围是140和550 nm之间的任何10 nm波段。RamSpec-VUV是先进个可用于真空紫外光谱区域的商用拉曼光谱仪,也是先进个在177-190nm真空紫外范围内测量拉曼散射信号的仪器。该系统被设计成允许各种光栅排列之间的互换性,以获得较佳配置。

  • 紫外线-FS偏振保护光束采样器 光束分析仪配件
    美国
    厂商:DataRay

    保偏光束采样器(PPBS)采用双光楔设计,对光束功率的一小部分进行采样,用于激光束轮廓分析应用。PPBS对来自两个正交楔形窗口的反射进行采样,以安全地降低高强度光的功率,同时保留输入光束的原始偏振并消除来自每个空气-玻璃界面的多次反射的影响。