532nm 1064nm Pikosaniye Darbeli Fiber Lazer Üreticiler

Fabrikamız fiber lazer modülleri, ultra hızlı lazer modülleri, yüksek güçlü diyot lazerler sunmaktadır. Firmamız yabancı proses teknolojisini benimser, gelişmiş üretim ve test ekipmanlarına sahiptir, cihaz bağlantı paketinde, modül tasarımı lider teknoloji ve maliyet kontrol avantajına ve mükemmel kalite güvence sistemine sahiptir, müşteri için yüksek performans sağlamayı garanti edebilir. , Güvenilir kaliteli optoelektronik ürünler.

Sıcak Ürünler

  • 1550nm 50mW DFB SM Fiber Bağlantılı Lazer Diyot

    1550nm 50mW DFB SM Fiber Bağlantılı Lazer Diyot

    1550nm 50mW DFB SM Fiber Bağlantılı Lazer Diyot, optik ölçüm ve iletişim için tasarlanmış tek frekanslı lazer diyot modülüdür. Lazer, monitör fotodiyodu ve termo-elektrik soğutucu (TEC) ile 14 pimli standart kelebek paketinde paketlenmiştir.
  • 915nm 150W Yüksek Parlaklıkta Fiber Bağlantılı Diyot Lazer

    915nm 150W Yüksek Parlaklıkta Fiber Bağlantılı Diyot Lazer

    915nm 150W Yüksek Parlaklıkta Fiber Bağlantılı Diyot Lazer, 106um fiber üzerinden 150W'a kadar çıkış sunar. Tek yayıcı tekniğine ve uzamsal tarama ve polarizasyon tarama tekniğine dayanır, dolayısıyla yüksek güç ve yüksek parlaklıkta lazer iletimini gerçekleştirir.
  • 1550nm Süper Parlak Diyotlar SLED

    1550nm Süper Parlak Diyotlar SLED

    1550nm Süper Parlak Diyotlar SLED, oldukça geniş bir optik bant genişliğine sahip optik kaynaklardır. Hem çok dar bir spektruma sahip olan lazerlerden hem de çok daha büyük bir spektral genişliğe sahip beyaz ışık kaynaklarından farklılık gösterirler. Bu karakteristik esas olarak kaynağın düşük zamansal tutarlılığında kendini yansıtır (bu, yayılan ışık dalgasının zaman içinde fazı koruma konusundaki sınırlı kapasitesidir). Bununla birlikte SLED, yüksek derecede uzaysal tutarlılık sergileyebilir, bu da tek modlu optik fiberlere verimli bir şekilde bağlanabilecekleri anlamına gelir. Bazı uygulamalar, görüntüleme tekniklerinde yüksek uzaysal çözünürlük elde etmek için SLED kaynaklarının düşük zamansal tutarlılığından yararlanır. Tutarlılık uzunluğu, ışık kaynağının zamansal tutarlılığını karakterize etmek için sıklıkla kullanılan bir niceliktir. Bu, üzerinde ışık dalgasının hâlâ girişim deseni oluşturabildiği optik girişim ölçerin iki kolu arasındaki yol farkıyla ilgilidir.
  • Polarizasyon Korumalı Radyasyona Dirençli Erbiyum katkılı Fiber

    Polarizasyon Korumalı Radyasyona Dirençli Erbiyum katkılı Fiber

    BoxOptronics Polarizasyona Dayanıklı Radyasyona Dirençli Erbiyum katkılı Fiber, yüksek enerjili iyon radyasyonunun erbiyum katkılı fiber üzerindeki etkisini etkili bir şekilde azaltabilen iyi Radyasyona Dirençli özelliklere sahiptir, Aynı zamanda yüksek çift kırılma ve mükemmel polarizasyon koruma özelliklerine sahiptir. Elyaf iyi bir tutarlılığa sahiptir. 980 nm veya 1480 nm'de pompalanabilir ve iletişim fiber optik ile düşük kayıplı bağlantıyı gerçekleştirebilir.
  • Supercontinuum Üretimi için 532nm 1064nm Pikosaniye Darbeli Fiber Lazer

    Supercontinuum Üretimi için 532nm 1064nm Pikosaniye Darbeli Fiber Lazer

    Supercontinuum Generation için 532nm 1064nm Pikosaniye Darbeli Fiber Lazer, çok dar lazer darbesi, yüksek tepe gücü ve benzeri özelliklere sahiptir. Işık kaynağı, yüksek güçlü lazer, süper süreklilik, doğrusal olmayan optik ve diğer alanların bilimsel araştırmalarında kullanılabilir. Darbe genişliği, güç, tekrarlama frekansı ve diğer parametrelerin özelleştirilmesini kabul edebiliriz.
  • Manuel Fiber Polarizasyon Denetleyicileri

    Manuel Fiber Polarizasyon Denetleyicileri

    Manuel Fiber Polarizasyon Kontrolörleri, dış kuvvetin etkisi altında optik fiber tarafından üretilen çift kırılma prensibi ile yapılır. Üç halka sırasıyla λ/4, λ/2 ve λ/4 dalga plakalarına eşdeğerdir. Işık dalgası λ/4 dalga plakasından geçer ve lineer polarize ışığa dönüştürülür ve daha sonra λ/2 dalga plakası tarafından polarizasyon yönü ayarlanır. Doğrusal olarak polarize ışığın polarizasyon durumu, bir λ/4 dalga plakası aracılığıyla keyfi bir polarizasyon durumuna değiştirilir. Çift kırılma etkisinin neden olduğu gecikme etkisi esas olarak fiberin kaplama yarıçapı, fiber çevrenin yarıçapı ve ışık dalgasının dalga boyu tarafından belirlenir.

Talep Gönder