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532nm平顶扩散片(1°和2.5°)、532nm高斯扩散片(1°、3°和5°)等多模光束整形器标准品,英国PowerPhotonic

英国PowerPhotonic提供多种多模光束整形解决方案,以满足多样化的应用需求。其标准产品系列包括:光隧式整形器:能够将光束塑造成特定尺寸的环形,标准配置提供500µm、600µm和1000µm三种环直径,环厚度均为200µm。

08

2025-08

深度方向均匀的玻璃切割头,贝塞尔光束整形, 平顶贝塞尔光束镜片,英国PowerPhotonic贝塞尔加工头

英国PowerPhotonic公司提供先进的光束整形技术,能将单模高斯光束转换为贝塞尔、环形、点环形及可变光束。其平顶贝塞尔光束整形器可生成具有均匀轴向分布的光束,确保在传播方向上实现一致性处理,配套的贝塞尔加工头(切割头)即为此类应用设计。而其环形光束整形器则能在透镜焦点处形成尺寸小于2倍衍射极限的细小环形光斑。

08

2025-08

中红外非线性晶体ZGP(ZnGeP2晶体),波段0.75-12μm用于中红外波段高损伤阈值的磷锗锌晶体

磷锗锌晶体(ZGP, ZnGeP₂)是一种性能卓越的中红外非线性光学晶体。其关键特性包括:高达75 pm/V的有效非线性系数、低光学吸收、优良的热导率(36 W/m·K)以及高于2 J/cm²的激光损伤阈值。基于这些优异的综合性能,ZGP晶体被公认为是实现高功率、可调谐的中远红外激光及太赫兹(THz)波段输出的核心材料之一。

07

2025-08

QLF1312-P10/QLF131F-P16/QLF1335-AE/ QLF1335-T200 FP量子点激光器/DFB量子点激光器

日本QD Laser公司,依托其超过二十年的量子点外延生长技术积淀,成功推出了一系列颠覆性产品。该系列产品具备高达200℃的工作温度与低于-130dB/Hz的优异光反馈容限,为5G通信、智能驾驶及工业传感等尖端应用领域,提供了革命性的光源解决方案。

07

2025-08

LEJ LQ-HXP系列显微镜光源,LQ-HXP 200-3短弧汞反射光源,120W功率三色荧光光源LQ-HXP 200-5

LEJ LQ-HXP系列是一款专为荧光显微镜及其他观察应用设计的三色荧光光源。该系列光源采用120W或200W功率的汞直流短弧反射灯,可提供300nm至750nm的宽光谱照明。无论是120W还是200W的灯泡型号,均能确保提供充足且稳定的亮度,以满足各类显微观察的需求。

06

2025-08

日本QD Laser红外DFB激光器/分布式反馈激光器QLD106D/QLD106L/QLD106P/ QLD106G

QD Laser的分布式反馈半导体激光器(亦称DFB激光器或单频激光器),提供1018-1122nm及1140-1188nm两个关键波长范围。该系列产品支持多种驱动模式,包括皮秒(15ps/20ps/50ps)、纳秒(1-20ns)脉冲输出以及连续波工作模式,并以其高可靠性和稳定的光输出性能为核心优势。

06

2025-08

Moxtek X射线探测器,二极管有效面积6mm²或13mm²,厚度625µm,Si-PIN探测器窗口厚25µm

美国Moxtek的X射线探测器产品线包含XPIN-BT和XPIN-XT两个型号,均为Si-PIN半导体探测器。为了方便用户进行能谱分析,Moxtek还提供了专门的X射线探测器跃迁能量应用程序。在硬件规格上,这些探测器二极管的有效面积可选6mm²或13mm²,其厚度统一为625µm。

05

2025-08

高功率FP半导体激光器/传感FP激光器:高可靠性高质量连续波,应用于传感、测量领域

日本QD Laser公司推出一系列高功率半导体激光器,专为传感应用而优化。该系列产品基于法布里-珀罗(FP)谐振腔设计,覆盖640nm至905nm的关键波长范围。其核心优势在于支持连续波与纳秒脉冲两种驱动模式,并集成了高可靠性与高精度的光输出控制功能,以满足严苛的传感应用需求。

05

2025-08

英国PowerPhotonic将单模高斯激光转换为平顶光,搭配振镜使用、用于超快激光器、用于增材制造等

针对不同工业应用对均匀光束的需求,英国PowerPhotonic公司开发了系列平顶光束整形器,可将单模高斯激光转化为能量分布均匀的平顶光。在振镜扫描系统中,其标准产品支持535nm和1070nm波长,并可生成圆形或方形光斑。

05

2025-08

超薄AP系列X射线窗口: AP3 X射线窗口和AP5 X射线窗口,Moxtek X射线光窗

美国Moxtek公司提供多种系列的X射线窗口,主要包括AP系列、DuraBeryllium系列和ProLINE系列。其中,AP系列又进一步细分为AP3和AP5两种型号的X射线窗口。

04

2025-08

E86手持式红外热像仪,支持UltraMax®成像,可选多种镜头配置, FLIR

FLIR正式发布新一代FLIR ​E系列手持式红外热像仪,首次将专业热成像、可见光成像与革命性的MSX®技术完美融合。它能生成极致清晰、细节丰富的MSX热图像,让您精准定位电机能耗、湿气侵入及建筑结构等问题的核心,一目了然,决策更高效。

02

2025-08

散斑测量仪/激光散斑测量系统SM01VS09与M-Speckle配合使用,支持离线操作,日本OXIDE

为解决激光显示技术中的核心难题——散斑噪声,日本OXIDE推出了Dr. SPECKLE (Model: SM01VS09) 散斑测试仪/散斑测量仪/激光散斑测量系统/激光散斑无损检测系统。散斑是激光在人眼视网膜上产生的随机干涉图案,是影响激光显示画质的关键因素。

31

2025-07

以色列A. Optical可加工单透镜、双透镜、三透镜等多种透镜,尺寸覆盖Ø5–300mm

以色列A. Optical Components LTD是一家综合性光学元件供应商,产品线涵盖透镜、棱镜、光学镜及滤光片等多个类别,其透镜系列极为丰富,包括单透镜、双合透镜、三合透镜、平凸/平凹/等凸/等凹透镜、微透镜、球透镜、柱面透镜、半球透镜以及消色差透镜等。

30

2025-07

Art photonics公司CO和CO2光纤耦合器产品介绍,定位精度达0.2微米,X-Y-Z三轴精准定位

Art photonics 提供一系列光纤耦合器,专为将CO及CO2激光束高效导入光纤而设计。其产品以坚固精密的机械结构著称,定位精度高达0.2 µm,极大地简化了激光光路与透镜的对准与中心校准过程。耦合器内部集成了安装于精密调节单元的硒化锌(ZnSe)透镜,用户可通过调节螺丝在X、Y、Z三轴上进行微调,从而将最大激光功率耦合至光纤。

30

2025-07

TRiCATT紧凑型透镜耦合像增强器,HiCATT高速像增强器——LAMBERT超快成像与弱光探测技术

TRiCATT和HiCATT探测器可实现单光子级别的灵敏度探测,工作波段涵盖紫外 (UV)、可见光到近红外 (NIR)。它们兼容S20、S25、GaAs 和 GaAsP等多种光电阴极。用户可选择配备第三代 (Gen III) 无膜像增强器,该选项具备高达 40,000 lm/m²/lx 的增益能力,并将等效背景噪声输入降低至 3×10⁻¹² lm/cm²。

29

2025-07

Artifex OPM150便携式功率表套装,输入带宽10kHz的USB通讯功率计套装OPM150 Complete System

德国Artifex公司推出的OPM150 Complete System,是一款完整的光电功率测量解决方案。该系统设计紧凑、轻便,其核心为采用USB通讯的OPM150 10kHz表头主机。该功率计主机覆盖250nm至1550nm的宽广波段,标准配置的功率测量范围可达15nW至300mW。

29

2025-07

可调谐波长激光器PhotoSonus M,X和T系列的介绍,二极管泵浦固态,移动式和桌面型_立陶宛EKSPLA

立陶宛EKSPLA公司以其卓越的激光系统技术而著称,专注于为科研与工业领域提供高能量可调谐激光解决方案。其核心产品线——PhotoSonus系列(包括PhotoSonus X、M、T型号),是一款覆盖330-2600nm波长范围的宽带可调谐激光器,能够满足从尖端科学研究到工业精密检测等全光谱应用的严苛需求。

29

2025-07

定制硼硅酸盐光纤NA可达0.87, Armadillo提供高数值孔径硬塑包层光纤,硅包层光学,掺锗光纤

Armadillo提供多种特种光纤,覆盖350nm至2400nm的宽广光谱。其石英光纤系列(硬质聚合物包层石英光纤,硅包层石英光纤,掺锗石英光纤)具备0.37至0.57的大数值孔径。此外,公司还提供适用于400nm-700nm可见光波段的硼硅酸盐光纤,其标准数值孔径范围为0.22-0.57,特殊定制型号NA可达0.87,纤芯直径可在25-100μm之间选择。

29

2025-07

利用离子束溅射(IBS)技术提高激光系统性能,利用高损伤阈值BBO晶体,高损伤阈值晶体镀膜

立陶宛的3photon公司专注于为光子学领域提供尖端的光学技术支持,力求达到该行业最严苛的标准。凭借其在光学涂层和晶体材料方面的深厚专业知识,3Photon能够确保其生产的组件在各种极端环境下依然保持稳定可靠的性能。

28

2025-07

Fresnel Technologies随机微透镜阵列(漫射体),光学漫射器尺寸范围为3~5.5英寸

菲涅尔技术公司(FTI)使用透镜阵列的设计方法来制造光学漫射器。他们通过在材料表面进行蚀刻,形成由随机分布的小透镜组成的阵列,以此来生产出光学扩散效果。

26

2025-07

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