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DC-1至25MHz的APD模块A-CUBE型号汇总,Laser Components雪崩光电二极管模块

LASER COMPONENTS推出的A-CUBE系列APD模块是一种高度集成的雪崩光电探测解决方案,旨在降低APD的使用与系统集成难度。其中,硅基APD型号的工作波长范围为400–1100nm,在 905nm处具有最高灵敏度;而铟镓砷(InGaAs)版本覆盖1000–1700nm波段,灵敏度峰值位于1500nm,并可提供从DC–1 MHz到DC–25 MHz的多种带宽配置。

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2025-12

全息光栅术语(LIDT,基材膨胀系数, Littrow配置和色散等)解释与分析,瑞典Spectrogon

衍射光栅是光谱仪、单色仪以及各类激光系统中的关键光学元件,其性能指标对整套光学系统的表现起着决定性作用。为了更准确地理解和应用光栅技术,有必要对相关的核心术语进行统一和规范的说明。本文基于 Spectrogon 公司的官方技术资料,对全息光栅常用的重要参数进行系统梳理与说明,包括衍射效率、色散能力、激光损伤阈值等关键指标,力求以清晰、专业的表述帮助工程设计与技术交流,提升光栅选型与应用的准确性。

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2025-12

1064波长优化SAT800/SAT3000雪崩光电二极管介绍_Laser Components

德国Laser Components推出的SAT系列APD专门针对1.06 μm波段的光探测需求进行了优化设计。在1064nm波长处,其探测效率相比常规APD提升约2~3倍,量子效率可超过38%,同时具备低暗电流特性以及适合低噪声应用的优良电容性能。

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2025-12

可选配电动平移台失电制动器的Zaber电动位移台,LC40, LRT, RSB,NMS系列

电动位移台的失电制动器用于在突发断电或运行失速等异常情况下,对位移台所承载的负载进行安全防护。该装置在电源切断时会自动产生制动力并完成锁止,因此也常被称为安全制动器或断电制动器。Zaber已在其多款产品中集成此类制动功能,涵盖LC40、LRT、LRU等线性平台系列,以及RSB旋转平台和NMS步进电机系列。

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2025-12

OptoDiode雪崩光电二极管产品介绍,铟镓砷雪崩二极管和硅APD应用、优势和规格参数

OptoDiode推出的雪崩光电二极管(APD)产品系列覆盖400nm至1700nm的宽波段范围,能够实现高增益、低噪声的光信号探测。该系列APD采用密封式封装结构,具备响应速度快、探测灵敏度高等优势,广泛适用于激光雷达、激光测距、光谱分析、光通信以及各类科研仪器等对性能要求较高的应用场景。

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2025-12

Sciencetech单色仪工作原理和基础知识介绍,光栅单色仪9055,9055F,9057,9057F

Sciencetech可提供结构灵活、支持定制的高分辨率单色仪,其各项功能均通过电动波长控制系统与多光栅转盘来实现。该系列光栅单色仪采用非对称的Czerny-Turner光学结构设计,最多可配置三块 f/3.5 光圈的平面光栅。本文将围绕单色仪的工作原理及其使用方式进行说明,旨在帮助用户更深入地理解 Sciencetech 9055与9057系列单色仪的性能特点与应用优势。

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2025-12

FemtoLux 30工业级飞秒激光器可生成低剥落、无裂纹且孔洞光滑的TGV,Ekspla burst模式

玻璃通孔(Through Glass Via,简称TGV)是三维封装技术中的核心工艺之一,其原理是在玻璃基板上加工微尺度孔道并填充导电金属,从而实现垂直方向的电气互连。通俗地讲,TGV就如同在玻璃基板内部搭建起一座座微型“金属通道”,使电信号能够在基板两侧之间高效传输。

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2025-12

95mm vs 45mm齐焦距离:Sigmakoki工业激光加工物镜选型原则与应用场景解析

齐焦距离是一项常见的工业与光学机械标准,用于描述在显微镜或多物镜转换系统中更换不同放大倍率物镜时,样品的成像焦平面仍能基本保持在同一位置。借助这一特性,用户在切换物镜后只需进行少量微调即可重新获得清晰成像,而无需大幅移动样品或调整物镜位置,其核心意义在于显著提高操作效率并简化系统集成。

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2025-12

窄带宽,高稳定性多阶石英波晶片QWPM系列型号对比,CVI零级波晶片QWPO系列零阶复合波片

CVI Laser Optics提供多种适用于单一波长的波片产品,主要包括多阶石英波片QWPM系列以及复合石英零级波片QWPO系列。本文对QWPM高阶石英波片与QWPO零级复合波片的主要特性和关键参数进行了简要梳理,并对CVI在这两类波晶片上的型号命名规则进行了说明,以帮助用户更高效地判断适合自身应用的波片类型,并快速查找对应系列的产品规格。

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2025-12

麓邦涡旋波片、索雷博零级涡旋半波片和WOP S波片相同点和不同点

部分用户在选型过程中容易混淆索雷博的零级涡旋半波片、麓邦的涡旋波片以及WOP的 S 波片,误以为三者属于同一种产品。实际上,虽然涡旋波片、零级涡旋半波片和S 波片都能够实现线偏振光向径向或方位角偏振光的转换,并可将圆偏振光转化为涡旋光束,但在工作机理、结构形式以及适用应用场景等方面仍存在明显差别。

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2025-12

Oxide PPSLT晶体操作指南,PPSLT晶体使用方法,准相位匹配晶体QPM元件QPM晶体操作指南

Oxide推出的QPM准相位匹配晶体具备优异的光学性能,其中PPSLT晶体尤为突出,获得了众多用户的认可。部分客户在收到QPM元件或PPSLT晶体后,往往对其正确的使用流程不够熟悉,例如不清楚初始操作步骤,或在晶体表面出现污渍时不知道如何进行处理。

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2025-12

Optosigma角度位移台GOHT系列一体型导轨摆动平台命名规则,GOHT-B手动角位台型号含义

OptoSigma西格玛光机推出的GOHT系列导轨式摆动平台,包括α轴一体型摆动平台GOHT-A和αβ轴一体型摆动平台GOHT-B,属于高精度角度调节与摆动定位平台。该系列在淬火不锈钢本体及台面上直接加工导轨结构,运动顺畅稳定,特别适合需要频繁进行角度调整的应用场景。

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2025-12

德国Asphericon镀膜类型,2026版asphericon增透膜规格及各类镀膜详细概述

asphericon计划于2025年11月对其目录透镜产品进行部分更新,涉及的产品包括非球面透镜、锥镜以及非柱面透镜,同时将引入新的asphericon镀膜类型。该镀膜标准的更新将自发布起分阶段推进实施。在此期间,仍采用旧版镀膜规格的库存产品将继续销售,直至库存消化完毕;与此同时,新入库的产品将统一切换为最新的asphericon镀膜参数及对应镀膜波段。

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2025-12

EKSMA Optics的基于CNC系统的透镜生产能力,平面光学元件制造能力,生产技术和制造能力介绍

本文将系统介绍立陶宛EKSMA Optics(简称 Eksma) 在光学制造方面的综合实力,涵盖非线性晶体的精密抛光能力、IBS离子束溅射镀膜技术、普克尔斯盒的研发与生产能力、基于CNC系统的透镜加工能力、平面光学元件制造能力、激光电子设备的设计与制造能力,以及光学系统的研发和生产能力。

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2025-12

XY轴位移台TASB-2,XZ轴调整台TASB-4,Z轴调整台TASB-3,TASB系列西格玛光机水平预置平台

OptoSigma西格玛光机的TASB系列水平预置平台采用燕尾槽导轨结构与螺纹驱动调节方式,在其各类调整台产品中,尤为适合嵌入式安装使用。该系列位移台在结构设计上尽量减少外部凸起,使其能够方便地集成到其他装置或设备内部,同时也适用于调节频率不高、但对定位精度和微调性能要求较高的应用场景。

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2025-12

I型, II型,III型, IV型啁啾体布拉格光栅的介绍,不同带宽下的拉伸系数,衍射效率和损耗特性, 美国Optigrate

OptiGrate总部位于美国佛罗里达州奥维耶多,在成功验证并实现超高光学均匀性PTR玻璃技术以及超均匀大口径全息记录工艺的商业化之后,使得可实际应用于CPA超短脉冲激光系统中的CBG 体布拉格光栅(Chirped Bragg Grating)得以真正实现并投入使用。

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2025-12

多阶石英波晶片266,355,532,1064nm波段,CVI λ/2波片,λ/4波片石英高阶波片QWPM系列

半波片和四分之一波片均基于材料的双折射效应工作,用于实现对光偏振状态的转换、调节与分析。CVI提供的1/2波片与1/4波片以晶体石英为基底材料,属于石英高阶波片产品,具备20-10的表面质量和10的表面粗糙度。

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2025-12

西格玛光机旋转调整台,KSPT系列旋转位移台,超薄θ轴中空微调转动平台KSPT-406,KSPT-606

OptoSigma西格玛光机的KSPT系列手动旋转位移台 是一款超薄四方形θ轴中空微调旋转平台,整体厚度仅10mm,台面中心设有通孔结构。该系列旋转台采用与TSD系列相同的高刚性设计,具备出色的抗偏载能力,可适应多种安装方向,包括垂直安装和倒置安装等复杂工况。

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2025-12

高重频普克尔斯盒驱动器(6MHz),DPBx系列,DP-SP系列,快速调幅普克尔斯盒驱动器, Eksma普克尔斯盒驱动器

Eksma的高压普克尔斯盒驱动器可提供最高9.8kV的工作电压,并支持最高6MHz的高压脉冲重复频率。该系列驱动器可根据具体激光应用进行定制,广泛用于闪光灯泵浦激光器和DPSS激光器的调Q控制、脉冲注入放大器,同时也适用于对高压脉冲上升沿和下降沿速度要求极高的场景,如激光脉冲选取、谐振腔倒空以及连续光(CW)光束斩波等应用。

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2025-12

麓邦涡旋波片、索雷博零级涡旋半波片和WOP S波片相同点和不同点

部分用户在选购时常常难以区分索雷博的零级涡旋半波片、麓邦的涡旋波片以及 WOP 的 S 波片,误以为三者属于同一类产品。实际上,这些器件虽然都能够实现线偏振光向径向或方位角偏振光的转换,并可将圆偏振光转化为涡旋光束,但在实现原理、结构形式以及适用场景等方面仍存在明显差异。

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