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APD 类型: Si 工作波长: 800nm 工作波长范围: 400 - 1100 nm
Marktech Si APD和APOS提供波长在400 nm和1100 nm之间的低强度光和短脉冲探测。它们的特点是可选择230μm或500μm的有效面积;800nm或905nm峰值响应的光学灵敏度优化内部增益机制;低偏置电压下的高增益;极快的上升时间低至300 PS;频率响应可达1 GHz;和80V-200V的低击穿电压。装置也符合RoHS标准。标准Si APD提供多种定制选项,包括工作电压选择、特定波长带通滤波和杂化。封装选项包括密封到金属罐和经济高效的SMD(LCC)类型,并可根据要求进行额外定制。MTAPD-05-003是一款NIR(800nm)增强型500µm直径APD,可输入高速TIA以产生差分输出电压。TIA需要正电源电压。APD所需的正高压电源。
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分类:电光调制器(EOM)孔径: 3.6mm 峰值光功率密度: 600MW/cm^2 波长范围: 190 - 3500 nm 变速箱: 98% 消光比: >= 1000:1
BBO普克尔盒BBO电光晶体的普克尔盒用于改变通过它的光的偏振态,当电压施加到BBO电光晶体的电极上时。典型的应用包括激光腔的Q开关、激光腔倒空和将光耦合到再生放大器中。低压电振铃使得BBO普克尔盒对于高功率和高重复率激光器的控制具有吸引力。与电池适当匹配的快速开关电子驱动器可用于Q开关、腔倒空和其他应用。BBO普克尔盒是横向场器件。四分之一波电压与电极间距和晶体长度的比例成正比,因此,较小的孔径,较低的四分之一波电压,此外,具有较低四分之一波电压的双晶体设计被广泛用于工作在具有快速开关时间的半波模式。优点-紧凑的尺寸-低吸收-较小压电环-
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表格材料: Steel 孔型: Custom 工作台长度: 600mm 工作台宽度: 600mm 工作台厚度: 5mm
TMC'的光学台和隔离系统提供业界领先的性能和刚性,这得益于全钢结构和市场上较高的核心密度和较小的蜂窝单元面积。CleanTop Performance系列具有三个级别的阻尼性能以及多种配置选项,适用于各种使用情况。单独的桌子甚至可以机械耦合,以便在不损失阻尼性能的情况下创建复杂的刚性桌子形状。系统1光学台支持系统(单独出售)具有相同的配置灵活性和无与伦比的隔振性能。研究级784系列提供较佳的光学性能。研究级性能在行业中无与伦比,将较小的单元尺寸和较高的核心密度与独特的CleanTop®设计、全钢结构和较高水平的商用结构阻尼相结合。对于要求较苛刻的应用,包括干涉仪、全息照相术和超快激光器,以及较恶劣的地板振动环境,建议使用研究级CleanToPS。为了实现较佳的整体振动控制,请考虑将此顶部与AlaserTable-Base™支架(空气/压电混合2级振动消除系统)相结合。
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干涉仪配置: Not Specified 光源: 632 nm or 633nm 输出极化: Not Specified 有效值重复性: Not Specified 有效值精度: Not Specified
基于使DAISI获得成功的设计和理念,DAISI-MT包括白色和Redight光源,可在同一系统上测量多光纤套圈和单光纤连接器的端面几何形状。其革命性的设计使其非常适合在生产环境和现场应用中使用。除了自动化和控制命令外,实时和高质量的图像通过USB2.0高速链路以高达每秒100张图像的速度从硬件传输到软件。DAISI-MT是便携式的,可以连接到笔记本电脑或台式电脑。所有校准步骤都是自动化的,并嵌入到用户友好的软件界面中,以产生无误差和可靠的测量。白光干涉仪的机械和电子设计比红光(单色)干涉仪的设计更具挑战性。整个光学系统必须以纳米级的精度和完美的线性方式在许多微米范围内平移。DAISI-MT系统做到了这一点:基于一个30微米行程的闭环压电传感器,在不到10秒的时间内对表面进行快速精确的扫描。
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调谐范围: 550 - 700 nm 极化: Unspecified
稳频连续单频环形染料激光器,型号DYE-SF-077,是型号DYE-SF-07的进一步发展。它现在包括一个基于热稳定干涉仪的频率稳定系统和一个快速电子驱动器。Laser Dye-SF-077具有极窄的谱线宽度,小于100kHz/s。DYE-SF-077为商用激光器的谱线宽度设定了新标准。在该模型之前,商用染料激光器的较窄线宽为500kHz-1MHz。需要注意的是,在DYE-SF-077中实现了100kHz的线宽,而没有使用声光调制器,这通常会使设计变得复杂并引入额外的损耗。为了在较宽的频率范围内有效抑制激光染料SF-077的辐射频率波动,采用了一种特殊设计的超快压电陶瓷。DYE-SF-077激光腔具有水平取向,腔元件的光学支架连接到刚性基板上,该基板由下面带有三个殷钢棒的体积框架进一步稳定。激光器基座的隔振设计提供了腔元件位置的附加被动稳定性。
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FIR 分子: CH3OH 激光波长: 118.8um 平均功率: 150mW
FIRL100型的CO2泵浦激光器和FIR激光器都安装在一个集成结构中,该结构将高效的光泵浦FIR系统结合到一个紧凑的单元中。激光器和耦合光学器件安装在5巴殷钢杆框架内,具有出色的热稳定性和机械稳定性。CO2部分在9.1μm和10.9μm之间提供80条线,并具有在较强线上提供超过50W的流动气体单放电管。模式性能(M2<1.25)通过管的内部轮廓和高质量光学的使用来保证。谐振器设计基于具有衍射光栅、两个ZnSe Brewster窗口和压电陶瓷安装的ZnSe输出耦合器的成熟PL5激光器。CO2激光器输出通过两个转向镜和ZnSe聚焦透镜耦合到FIR激光器中。通过精密的双位置滑动反射镜机构,可以访问用于红外实验的CO2辐射束诊断。
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FIR 分子: CH2F2 激光波长: 184.3um 平均功率: 150mW
FIRL100型的CO2泵浦激光器和FIR激光器都安装在一个集成结构中,该结构将高效的光泵浦FIR系统结合到一个紧凑的单元中。激光器和耦合光学器件安装在5巴殷钢杆框架内,具有出色的热稳定性和机械稳定性。CO2部分在9.1μm和10.9μm之间提供80条线,并具有在较强线上提供超过50W的流动气体单放电管。模式性能(M2<1.25)通过管的内部轮廓和高质量光学的使用来保证。谐振器设计基于具有衍射光栅、两个ZnSe Brewster窗口和压电陶瓷安装的ZnSe输出耦合器的成熟PL5激光器。CO2激光器输出通过两个转向镜和ZnSe聚焦透镜耦合到FIR激光器中。通过精密的双位置滑动反射镜机构,可以访问用于红外实验的CO2辐射束诊断。
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FIR 分子: HCOOH 激光波长: 432.6um 平均功率: 30mW
FIRL100型的CO2泵浦激光器和FIR激光器都安装在一个集成结构中,将一个高效的光泵浦FIR系统集成到一个紧凑的单元中。激光器和耦合光学器件安装在5巴殷钢杆框架内,具有出色的热稳定性和机械稳定性。CO2部分在9.1μm和10.9μm之间提供80条线,并具有在较强线上提供超过50W的流动气体单放电管。模式性能(M2<1.25)通过管的内部轮廓和高质量光学的使用来保证。谐振器设计基于具有衍射光栅、两个ZnSe Brewster窗口和压电陶瓷安装的ZnSe输出耦合器的成熟PL5激光器。CO2激光器输出通过两个转向镜和ZnSe聚焦透镜耦合到FIR激光器中。通过精密的双位置滑动反射镜机构,可以访问用于红外实验的CO2辐射束诊断。
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FIR 分子: HCOOH 激光波长: 513.0um 平均功率: 10mW
FIRL100型的CO2泵浦激光器和FIR激光器都安装在一个集成结构中,该结构将高效的光泵浦FIR系统结合到一个紧凑的单元中。激光器和耦合光学器件安装在5巴殷钢杆框架内,具有出色的热稳定性和机械稳定性。CO2部分在9.1μm和10.9μm之间提供80条线,并具有在较强线上提供超过50W的流动气体单放电管。模式性能(M2<1.25)通过管的内部轮廓和高质量光学的使用来保证。谐振器设计基于具有衍射光栅、两个ZnSe Brewster窗口和压电陶瓷安装的ZnSe输出耦合器的成熟PL5激光器。CO2激光器输出通过两个转向镜和ZnSe聚焦透镜耦合到FIR激光器中。通过精密的双位置滑动反射镜机构,可以访问用于红外实验的CO2辐射束诊断。
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FIR 分子: CH3OH 激光波长: 96.5um 平均功率: 60mW
FIRL100型的CO2泵浦激光器和FIR激光器都安装在一个集成结构中,将一个高效的光泵浦FIR系统集成到一个紧凑的单元中。激光器和耦合光学器件安装在5巴殷钢棒框架内,具有出色的热稳定性和机械稳定性。CO2部分在9.1μm和10.9μm之间提供80条线,并具有在较强线上提供超过50W的流动气体单放电管。模式性能(M2<1.25)通过管的内部轮廓和高质量光学的使用来保证。谐振器设计基于具有衍射光栅、两个ZnSe Brewster窗口和压电陶瓷安装的ZnSe输出耦合器的成熟PL5激光器。CO2激光器输出通过两个转向镜和ZnSe聚焦透镜耦合到FIR激光器中。通过精密的双位置滑动反射镜机构,可以访问用于红外实验的CO2辐射束诊断。