Das 915-nm-40-W-Multimode-Pumplasermodul wurde von BoxOptronics entwickelt und hergestellt. Es stellt hohe Leistungs- und Zuverlässigkeitsanforderungen für das Pumpen von Faser- und Festkörperlasern.
Der 915-nm-50-W-Diodenlaser zum Drucken oder Pumpen wurde von BoxOpttronics entwickelt und hergestellt. Er hat hohe Leistungs- und Zuverlässigkeitsanforderungen für das Faser- und Festkörperlaserpumpen.
Die 850-nm-10-mW-SLD-Breitbandlichtquelle verwendet Halbleiter-Superstrahlungsdiodentechnologie, um ein Breitbandspektrum auszugeben, und hat gleichzeitig eine höhere Ausgangsleistung. Die Arbeitswellenlänge kann aus 840 nm, 1310 nm, 1550 nm und anderen Wellenlängen ausgewählt werden, die für Anwendungen wie optische Fasererfassung geeignet sind. Wir können Kommunikationsschnittstellen und Host-Computersoftware 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 fasergekoppelte 915-nm-60-W-Hochleistungslaserdiode bietet eine Ausgangsleistung von 60 W durch eine 105-um-Faser. Es verwendet einen proprietären Hochleistungschip, der für Zuverlässigkeit bei hoher Spitzenleistung optimiert ist. Diese Serie nutzt eine lange Geschichte von fasergekoppelten Gehäusen und integriert ein hochzuverlässiges Design in ein skalierbares kommerzielles Produkt. Diese Serie ist eine einzigartige Lösung für den fasergekoppelten Pumplasermarkt und bietet leistungsstarke technische Eigenschaften in einem kostengünstigen Paket.
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.
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