激光衰减器
激光功率衰减器(LPA)可制造成适用于紫外、可见光以及近红外光谱范围,波长从250纳米到2000纳米。这些设备具有较大的通光孔径,专门适用于较大光束的应用场景。
这些激光功率衰减器的所有光学元件都具备高激光损伤阈值(LIDT),即使在工业应用中与高功率激光器配合使用时,也能提供稳定可靠的性能。
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产品名称 | 手动激光功率衰减器LPA-M | 电动激光功率衰减器LPA | 先进的激光功率衰减器LPA-A |
产品描述 | 用于240 nm至2000 nm的紫外线、可见光和近红外光谱范围。 | LPA可用于250纳米至2000纳米的紫外线、可见光和近红外光谱范围。这些设备具有一个大的透明孔径,专门用于大量的光束应用。 | 先进的激光功率衰减器LPA-A是一种用于激光功率控制的紧凑型电动设备,具有集成控制器和绝对编码器。LPA-A的所有光学部件都是为高LIDT而制造的,即使在工业应用中与高功率激光器一起使用,也能提供稳定可靠的性能。 |
主要特点 | 工业稳健设计; 宽波长采用240 nm-2µm; 有成本效率的; 适用于高功率工业激光器; 提供带水冷功能的型号 | 稳健的设计; 损伤阈值高达10 J/cm2(10 ns@1064 nm); 可调偏振器角度±2度; 净孔径18 mm; 包括外部控制器; 直观的软件; 175543步全旋转; ±0.05%激光功率精度; 调整时间<0.2秒(最小到**) | 集成控制器; 绝对编码器-无需复位; 高精度-±0004度(小于激光功率的±0.01%); 分辨率-0002度,7.4弧秒,0035 mrad; 快速调整-小于0.2秒(最小到**); 高损伤阈值:高达10J/cm2(10 ns@1064 nm); 可调偏振器角度 |
应用实例 | 激光微加工 激光功率衰减 研究 | 激光加工 研究 激光功率控制和衰减 | 精密激光微加工 激光功率稳定 研究 |
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产品名称 | OEM电动激光功率衰减器LPA-OEM | 非偏振光束电动激光功率衰减器LPA-U |
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产品描述 | OEM激光功率衰减器(LPA-OEM)是一种紧凑、经济高效的电动激光功率控制单元,专为集成而设计。LPAO-EM在250纳米至2000纳米的紫外线、可见光和近红外光谱范围内产生。 | 先进的电动激光功率衰减器LPA-U是一种独特的设备,设计用于无偏振激光功率控制,具有集成控制器和绝对位置编码器。 LPA-U在343 nm至2000 nm和10,6 um的紫外线、可见光和近红外光谱范围内生产。该设备与独特的机械坚固设计相结合,确保了高重复性。 |
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主要特点 | 紧凑、经济高效的设计; 可拆卸控制器,实现更好的集成; 175543μ步全旋转; ±10μ步精度(±0.02度,小于激光功率的±0.05%); 快速调整-小于0.2秒(最小到**); 高损伤阈值高达10 J/cm2(10 ns@1064 nm); 可调节偏光镜角度,实现最高对比度 | 专为无偏振激光束设计; 平均激光功率高达200W; 波束偏移补偿; 集成控制器; 绝对位置编码器-无需复位; 高精度±0.005度; 坚固耐用的水冷设计; 净孔径-ø12毫米; 快速调整-小于0.5秒(最小到**); 高损伤阈值:高达10J/cm2(10 ns@1064 nm) |
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应用实例 | 精密激光微加工 激光功率稳定 研究 激光集成 | 精密激光微加工 激光功率稳定 研究 |
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激光扩束器
扩束器使您能够放大激光光束,实现对光束直径和发散度的控制。另一方面,我们的缩束器则提供了根据特定需求精确调整激光光束的能力,确保并提升**性能。
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产品名称 | 小型电动激光扩束器MEX | 新型紧凑型电动激光光束扩展器MEX-V2 | 大功率电动扩束器MEX-HP |
产品描述 | MEX系列电动激光扩束器用于增加激光束直径和调节发散度。标准或定制光束扩展器采用独特的机械闭环滑动透镜设计,确保高指向稳定性和最小尺寸。 | MEX系列电动激光扩束器用于增加激光束直径和调节发散度。标准或定制光束扩展器采用独特的机械闭环滑动透镜设计,确保高指向稳定性和最小尺寸。 | MEX系列大功率电动激光扩束器用于增加激光束直径和调节发散度。该光学设计专门用于高功率超快飞秒激光应用。 |
主要特点 | 最高波束指向稳定性(<0.3 mrad); 一体化设计,集成控制器; 两个镜头同时SMART移动,确保不会出现错误对焦; 绝对编码器(两个镜头); 调整时间<1s(所有放大倍数); 熔融二氧化硅光学元件; 打开/关闭后没有归位; 所有放大倍数的衍射限制性能 | 最高波束指向稳定性(<0,1 mrad); 一体化设计,集成控制器; 两个镜头同时SMART移动,确保不会出现错误对焦; 绝对编码器(两个镜头); 调整时间<0.7秒(所有放大倍数); 熔融二氧化硅光学元件; 打开/关闭后没有归位; 所有放大倍数的衍射限制性能
| 高功率光学设计(最高200 W@1030 nm,500 fs,1 Mhz); 光学元件无内部反射; 远光灯指向稳定性<0.2 mrad; 一体化设计,集成控制器; 两个镜头同时移动,确保不会出现错误对焦; 绝对编码器(两个镜头); 熔融二氧化硅光学元件; 所有放大倍数的衍射限制性能 |
应用实例 | 工业激光微加工 生命科学 研究 | 全天候工业激光微加工 远程改变聚焦光束光斑大小及其在Z轴上的位置 生命科学 研究 | 精密激光微加工 高功率激光束管理 研究 |
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产品名称 | 可变扩束器VEX和减速器VRE | 固定比率激光光束扩展器FEX | 立式电动激光扩束器MEX-V |
产品描述 | 用于增加或减少激光束直径。适用于紫外线、可见光和近红外光谱范围的标准或定制激光扩束器采用独特的机械滑动透镜设计,确保高指向稳定性和最小尺寸。 | 固定比例扩束器FEX系列用于增加激光束直径。FEX模型的多样性涵盖了紫外线、可见光和近红外光谱范围。 | MEX系列大功率电动激光扩束器用于增加激光束直径和调节发散度。该光学设计专门用于高功率超快飞秒激光应用。
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主要特点 | 最高波束指向稳定性(<0.5 mrad); 熔融二氧化硅光学元件; 无油脂机械设计; 滑动透镜设计; 所有放大倍数的衍射限制性能 | 偏差调整; 伽利略光学设计; UVFS光学元件; 无油脂机械设计; 采用宽波长-200 nm至2μm | 高功率光学设计(最高200 W@1030 nm,500 fs,1 Mhz); 光学元件无内部反射; 远光灯指向稳定性<0.2 mrad; 一体化设计,集成控制器; 两个镜头同时移动,确保不会出现错误对焦; 绝对编码器(两个镜头); 熔融二氧化硅光学元件; 所有放大倍数的衍射限制性能 |
应用实例 | 激光微加工 研究 | 激光材料加工 医学的 研究 | 精密激光微加工 高功率激光束管理 研究 |
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产品名称 | 反射式扩束镜 REX |
产品描述 | 反射式扩束镜在需要宽带或消色差光束扩展的应用中具有显著效用,能够适配各种不同的光源。全反射结构增强了其通用性,使其能与各类激光器兼容,包括可调谐激光器、紫外激光器以及超快激光器。 |
主要特点 | 基于反射的光学设计; 采用镀有介质膜的紫外熔融石英(UVFS)光学元件; 波长适用范围广,从紫外到近红外; 有多波长或低群延迟色散(LOW GDD)选项; 高透过率 > 98.8%(I、II、III H 型); 无后焦点且无重影反射; 整个光谱范围内焦距零漂移; 高功率且设计坚固耐用 |
应用实例 | 生命科学领域 科研领域 |
其他常用激光组件
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产品名称 | 激光快门 | 电动偏振旋转器 MRO | 平顶光束转换器 FTC |
产品描述 | 激光快门用于单次或多次中断激光照射。它可与高功率激光器配合使用,适用于从紫外到红外的定制光谱区域。激光快门的工作原理基于快速的磁电扫描器。 | 旋转器(MRO)是一种用于控制激光偏振的紧凑电动装置。 MRO 可在紫外、可见光和近红外光谱范围内工作,波长范围从 250 纳米到 2000 纳米。 | 平顶光束转换器单元是一种一体化的电动解决方案,可将高斯光束转换为平顶(礼帽形)光束,无需任何聚焦元件。沿光轴方向,光束轮廓始终保持平顶形状。该装置由石英波片、空间变量波片和高对比度偏振器组成。FTC 可在紫外、可见光和近红外光谱范围内工作,波长范围从 250 纳米到 2000 纳米。 |
主要特点 | 可定制从紫外到红外波段的波长; 超快的开关时间(开启到开启)为 500 微秒; 开关频率范围为 0 至 500 赫兹; 可承受的激光功率高达 200 瓦; 与激光光束的偏振状态无关; 采用紧凑的垂直设计; 与飞秒激光器兼容 | 设计紧凑; 高分辨率 ——360 度旋转时有 175543 微步; 高精度 ——±10 微步(±0.02 度); 通光孔径为 18 毫米; 调整速度快 —— 小于 0.2 秒(0 度到 45 度调整时间)
| 可在高斯光束和平顶光束之间快速转换; 沿光轴方向,光束轮廓保持平顶形状; 集成了控制器; 根据您的激光规格进行设计; 通光孔径可达 15 毫米; 切换速度快,仅需 0.2 秒; 高损伤阈值,可达 10 焦耳 / 平方厘米(在 1064 纳米波长下,脉冲宽度 10 纳秒); 转换效率高达 70%(在平顶模式下) |
应用实例 | 激光切割 雕刻 激光手术系统 科研领域 |
| 精密激光微加工 生命科学领域 科研工作 |
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产品名称 | XY工业支架 | 手动4轴平移台 | 4轴运动支座 |
产品描述 | XY-IND是2轴和3轴密封的工业运动镜/分流器支架。它与两端的密封管相结合,用于光学和激光束路径保护,防止灰尘和环境。支架可在任何方向轻松连接在一起。有两种类型的持有者: 2轴或3轴反射型-通常与镜子一起使用。 3轴反射+透射型-通常用于分割或过滤激光束。 | 此4轴手动平移台包含一个锁定机构,可保持对齐位置。它的特点是蓝宝石接触垫决定了持久和平滑的微螺丝操作。 有四个M6 x 0.25微型螺钉,用于调整平台的俯仰、偏航、Y和Z轴。 两个微型螺钉控制平台的俯仰和Z轴,另外两个控制偏航和Y轴。所有这些都可以用2 mm的六角螺丝刀进行调整。 | 此4轴手动运动学支架包含一个锁定机构,可在所有4轴上保持对齐位置。它的特点是蓝宝石接触垫决定了持久和平滑的微螺丝操作。 有2个M6 x 0.25和2个3/16“-100微型螺钉,用于调整平台的俯仰、偏航、Y和x轴。 两个微型螺丝控制平台的倾斜,另外两个控制XY轴。所有这些都可以用2 mm的六角螺丝刀进行调整。 |
主要特点 | 密封工业设计; 反射或反射+透射设计; 在任何方向连接在一起; 3轴微调; 与封闭激光路径的密封管相结合
| 蓝宝石接触垫; 工业设计; 4轴微调; **负载高达1.5 kg
| 蓝宝石接触垫; 所有4轴的锁定机构; 工业设计; 4轴微调; **负载不超过1 kg
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应用实例 | 精密光学安装 “封闭”光学系统 高功率激光束引导 光束传输系统 | 电动扩束器MEX微调 光学元件和其他激光配件的精确对准 | 可变扩束器VEX微调 其他激光配件的工业安装 |