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波长: 1030nm 重复频率: 27MHz 输出功率: 0.0005W 脉冲持续时间: 700fs
1µm飞秒光纤激光器是一种高质量、可靠的被动锁模光纤激光器。模块(FPL-M)系列具有对冲击和振动不敏感的坚固结构,并为苛刻的OEM应用(尤其是用于玻璃切割和消费电子制造的高功率皮秒激光器)提供了卓越的稳定性和可靠性。先进的工程设计和一致的制造工艺确保了OEM批量生产的较高质量标准。波长可以从1030到1065纳米之间选择。脉冲宽度在工厂可从0.7到10 ps之间选择,脉冲形状接近变换限制。定时抖动低至60 fs。重复频率可指定为20至80 MHz。FPL-M系列具有高达20 mW的输出功率,是需要低电源的应用中较经济的解决方案。射频同步输出作为触发信号提供。FPL-M系列既可以用作带有5 VDC电源的独立激光源,也可以用作单独的驱动器,或者作为OEM模块集成。
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波长: 780nm 重复频率: 30MHz 输出功率: 0.025W 脉冲持续时间: 1500fs
780nm飞秒光纤激光器是Calmar公司被动锁模光纤激光器在C波段的二次谐波(SHG)产物。对于光纤输出的780nm激光,由于色散,脉冲宽度为1.5ps而不是0.1ps。平均功率可达25mW。具有极好的稳定性和可靠性。时序抖动低至60 FS。重复率可指定为10至50 MHz,具有保偏(PM)输出。RF同步输出被提供为触发信号。Calmar'的FPL操作非常稳定,这使我们与竞争对手明显不同。每当我们的激光器打开时,它总是以相同的操作状态启动。Calmar的激光器使较终用户能够专注于他们的工作,而不是激光器本身,而我们的竞争对手的激光器启动状态是不可预测的,需要在操作过程中不断调整。
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波长: 1550nm 重复频率: 50MHz 输出功率: 0.2W 脉冲持续时间: 100fs
C波段台式飞秒光纤激光器(FPL)是一种被动锁模光纤激光器,利用可饱和吸收体提供出色的稳定性和可靠性,具有交钥匙操作功能。与便携式设计一起,FPL系列提供用户友好的前面板控制旋钮,用于灵活调节波长、脉冲宽度和输出功率。可调谐(整个C波段)和固定波长版本均可用。脉冲宽度可在0.1至0.5 PS范围内进行工厂选择,脉冲形状接近变换极限,基座噪声优于20 dB。时序抖动低至60 FS。对于保偏(PM)或非PM光纤输出,重复率可指定为10至100 MHz。FPL系列具有高达200 MW的输出功率,是需要低功率应用(如播种放大器系统)的较经济的解决方案。RF同步输出被提供为触发信号。
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波长: 1565nm 重复频率: 10MHz 输出功率: 0.0005W 脉冲持续时间: 500fs
被动锁模飞秒光纤激光器(FPL)可以可靠地产生重复频率为10s MHz的100飞秒超短脉冲。Mendocino提供OEM模块或机架安装版本。Mendocino激光器通常用作高能量系统的高质量飞秒种子激光器。Mendocino是一款被动锁模光纤激光器,采用可饱和吸收体,具有出色的稳定性和可靠性,无需手动操作。除了便携式设计,FPL飞秒光纤激光器工作台还提供用户友好的前面板控制旋钮,可灵活调节波长、脉冲宽度和输出功率。基于光纤的飞秒脉冲激光模块(FPL-M)是较紧凑的商用被动锁模光纤激光器。FPL-M系列采用坚固耐用的架构,对冲击和振动不敏感,可为要求苛刻的OEM应用提供卓越的稳定性和可靠性。先进的工程设计和一致的制造工艺确保了OEM批量生产的较高质量标准。FPL-M系列既可用作带5 V直流电源或独立驱动器的独立激光源,也可集成为OEM模块。脉冲宽度可在0.1至15 PS范围内进行工厂选择,脉冲形状接近变换极限,基座优于-20 dB。时序抖动低至60 FS(在100 Hz至1 MHz偏移范围内积分)。对于保偏(PM)或非PM光纤输出,重复率可指定为10至100 MHz。FPL系列具有高达20 MW的输出功率,是需要低功率应用(如播种放大器系统)的较经济的解决方案。RF同步输出被提供为触发信号。
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类型: Laser System 技术: Mode-Locked Laser 工作模式: Pulsed Laser 超快激光: Femtosecond Lasers 可调谐: Yes
Calmar Laser的FPL-03RCFF是一款飞秒光纤激光器,工作波长为780和1550 nm.它在780nm处提供超过80W的平均输出功率,在1550nm处提供200W的平均输出功率。该被动锁模光纤激光器具有100fs的脉冲宽度和80MHz的脉冲重复频率。它具有用户友好的前面板控制旋钮,用于调节输出功率和脉冲宽度,通过简单的光学开关选择所需的输出波长。该激光器采用了专有的门多西诺可饱和吸收体技术,该技术已被开发用于在开启时提供可重复的锁模,具有出色的稳定性和可靠性。它采用尺寸为34.9 X 43.7 X 10 cm的交钥匙台式平台,非常适合太赫兹产生、电信元件表征、光学计量、材料表征、多光子成像和集成电路测试应用。
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