Die 1060-nm-SLD-Breitbandlichtquelle verwendet eine Superlumineszenzdiode zur Ausgabe eines Breitbandspektrums und verfügt über eine hohe Ausgangsleistung, die für Anwendungen wie die faseroptische Sensorik geeignet ist. Es kann eine Kommunikationsschnittstelle und Host-Computersoftware bereitstellen, um die Überwachung des Lichtquellenstatus zu erleichtern.
Die 850 nm 20 MW Superluminescent Diode (SLD) -LLD -Quellen übernimmt die Halbleiter -Superstrahldioden -Technologie zum Ausgang eines Breitbandspektrums und gleichzeitig eine höhere Ausgangsleistung. Die Arbeitswellenlänge kann aus 840 nm 1310 nm 1550 nm und einer anderen Wellenlänge ausgewählt werden, die für Anwendungen wie die faserfaserfaser -Erfindung geeignet ist. Wir können Kommunikationsschnittstellen und Host -Computer -Software bereitstellen, um die Überwachung des Zustands der Lichtquelle zu erleichtern.
Die 1310-nm-SLD-Breitbandlichtquelle nutzt die Halbleiter-Superradiant-Dioden-Technologie, um ein Breitbandspektrum auszugeben und gleichzeitig eine höhere Ausgangsleistung zu erzielen. Die Arbeitswellenlänge kann zwischen 840 nm, 1310 nm und 1550 nm und anderen Wellenlängen ausgewählt werden, die für Anwendungen wie die optische Fasererfassung geeignet sind. Wir können Kommunikationsschnittstellen und Host-Computersoftware bereitstellen, um die Überwachung des Zustands der Lichtquelle zu erleichtern.
Die 1550-nm-SLD-Breitbandlichtquelle nutzt die Halbleiter-Superradiant-Dioden-Technologie, um ein Breitbandspektrum auszugeben und gleichzeitig eine höhere Ausgangsleistung zu erzielen. Die Arbeitswellenlänge kann zwischen 840 nm, 1310 nm und 1550 nm und anderen Wellenlängen ausgewählt werden, die für Anwendungen wie die optische Fasererfassung geeignet sind. Wir können Kommunikationsschnittstellen und Host-Computersoftware bereitstellen, um die Überwachung des Zustands der Lichtquelle zu erleichtern.
Die fasergekoppelte Multimode-Hochleistungs-Pumplaserquelle basiert auf einem Hochleistungs-Halbleiterlaserchip mit einem fasergekoppelten 105/125-µm-Ausgang. Professionell entwickelte Konstantstrom-Antriebs- und Temperaturregelkreise sorgen für einen sicheren und stabilen Laserbetrieb. Ausgewählte Modelle verfügen über eine Wellenlängenverriegelung, wodurch eine spektrale Stabilität von besser als ±3 nm erreicht wird. Es eignet sich für die medizinische Forschung, das Pumpen von Faserlasern und andere Produktionstestanwendungen. Es ist als Desktop- oder modulares Paket erhältlich und wird mit einer Host-Computer-Überwachungssoftware geliefert.
Das 1064-nm-Nanosekunden-Faserlasermodul für nichtlineare Optik verfügt über ein einzigartiges Schaltungs- und optisches Optimierungsdesign. Die Breite des Ausgangslaserimpulses, die Spitzenleistung und die Wiederholungsfrequenz sind einstellbar. Die Arbeitswellenlänge und die Ausgangsleistung sind stabil. Der Singlemode-Faserausgang ist modular und einfach in das System integrierbar. Es eignet sich für den Einsatz in der Laserentfernungsmessung, der faseroptischen Sensorik und anderen Bereichen.
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