修车大队一品楼qm论坛51一品茶楼论坛,栖凤楼品茶全国楼凤app软件 ,栖凤阁全国论坛入口,广州百花丛bhc论坛杭州百花坊妃子阁

全部产品分类
MLL-III-793 激光器模块和系统

MLL-III-793

分类: 厂家: Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co Ltd

产地: 中国大陆

型号: MLL-III-793

更新时间: 2023-04-24T08:07:41.000Z

产品价格:

立即查看报价

下载规格书 下载规格书 立即咨询 获取报价 获取报价
收藏 收藏

顶刊高频之选

  • 专业选型 专业选型
  • 正规认证 正规认证
  • 品质保障 品质保障

严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。

概述

来自CNI Laser的MLL-III-793是波长为793nm、功率为0.00 1至2W、输出功率(CW)为0.00 1至2W、工作温度为10至35℃的激光器。MLL-III-793的更多细节可参见下文。

参数

  • 技术 / Technology : DPSS Laser, Solid state Laser
  • 功率 / Power : 0.001 to 2 W
  • 应用 / Application : pumpingTm:YAG, Tm:YLF
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Solid State (Crystal / Glass)
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : Tm:YAG, Tm:YLF

规格书

下载规格书

AI 智能分析

SCI论文引用分析

该产品已被3篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 采用高温退火部分纳米晶化陷阱层的SAHAOS提升非易失性紫外TD传感器性能
    传感器 紫外线 SOHOS TD 纳米

    本研究表明,采用高温预金属退火处理并部分纳米晶化的铝酸铪氧化物(以下简称PNC-SAHAOS)的硅-氧化铝-铪铝氧化物-氧化硅-硅电容器器件,可有效提升非易失性紫外辐射总剂量(以下简称UV TD)传感器的性能。实验数据显示,在100 mW·s/cm2 UV TD辐照后,PNC-SAHAOS的紫外诱导阈值电压VT偏移量达10V。其紫外诱导电荷密度约为非晶硅-氧化铝-氮化硅-二氧化硅-硅(SANOS)结构的八倍。此外,即使在85°C条件下,PNC-SAHAOS十年电荷保持率的衰减率低于10%;而相同温度下非晶SANOS的十年电荷保持率衰减率几乎为PNC-SAHAOS的两倍。这些结果有力表明,PNC-SAHAOS有望成为下一代非易失性UV TD传感器技术的最佳候选方案。

    查看全文 >
  • 通过透射测量揭示多铁性材料BiFeO3中的温度依赖光响应
    多铁性 激子 光谱学 BiFeO3 光致伸缩

    我们通过光谱学方法研究了BiFeO3单晶中光诱导效应随温度的变化关系。本文报道了多种光诱导吸收特征现象的观测结果,这些现象从光致伸缩效应角度进行讨论,并以激子理论进行解释。其能级位置的温度依赖性表明激子与晶格振动之间可能存在耦合。此外,激子特征随温度演化的异常迹象可能暗示其与BiFeO3中温度诱导的磁相变有关。我们的发现揭示了光诱导激子与晶格及自旋自由度之间的耦合关系,这可能与多铁性材料BiFeO3中观测到的超快光致伸缩效应存在关联。

    查看全文 >
  • 具有增强光热驱动性能的等离子体辅助氧化石墨烯薄膜用于软体机器人
    等离激元增强效应 软体操纵器 碳基材料 软体机器人 双活性双层结构

    碳基材料因其热脱附或热膨胀特性被广泛用作光驱动软体执行器。然而,在此类薄膜结构中采用被动层会显著限制执行效率(如弯曲幅度和速度)。本研究开发了一种由氧化石墨烯(GO)-聚多巴胺(PDA)-金纳米颗粒(Au NPs)/聚二甲基硅氧烷(PDMS)构成的双活性层强化双层复合薄膜。该薄膜用另一个AuNPs增强的热响应层替代了传统被动层。当施加近红外光照射时,整个薄膜通过GO-PDA-Au NPs层的水分流失和PDMS层的热膨胀实现可控形变。得益于双活性双层机制,该薄膜的执行效率较传统方法显著提升:弯曲幅度提高达173%,执行速度增至3.5倍。该软体执行器可作为具有高执行强度的人工手臂使用,亦能充当无线夹持器。此外,该薄膜可设计为具备直线运动、滚动及转向等多种运动模式的软体机器人。这种复合薄膜为仿生软体机器人及未来应用提供了新机遇。

    查看全文 >
实验方案推荐
AI分析生成
  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究通过制备并比较不同PMA处理的SAHAOS/SANOS电容器器件,评估其作为非易失性紫外TD传感器的性能。 2. 样品选择与数据来源:SAHAOS/SANOS器件制备于p型Si <100>衬底上。 3. 实验设备与材料清单:包括ASM A-400管式炉、AIXTRON Tricent 800016 MOCVD系统、SVCS管式炉系统、KORONA RTP 800快速热处理机、Duratek溅射仪、CNI MLL-III-405紫外LED、HP4284参数分析仪、Agilent HP4156A参数分析仪、JEOL JEM-2010F透射电镜、PANalytical X’Pert Pro X射线衍射仪。 4. 实验步骤与操作流程:制备流程包括隧穿氧化层形成、俘获氧化层沉积、阻挡氧化层沉积、PMA处理、栅电极形成及紫外TD信息测量。 5. 数据分析方法:通过紫外TD辐照后CG-VG曲线偏移计算VT变化,并测量辐照前后的栅极漏电流。

    获取完整方案
  • 应用物理学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:采用光学光谱技术研究BiFeO3单晶中的光致效应。通过激光照射前后的透射光谱计算吸光度光谱。 2. 样品选择与数据来源:使用熔盐法生长的高相纯度BiFeO3单晶。样品安装在冷指式Mikro-cryostat上进行变温测量。 3. 实验设备与材料清单:使用配备硅二极管探测器的Bruker Hyperion红外显微镜连接Bruker Vertex 80v傅里叶变换红外光谱仪。采用CNI公司MBL-III-473型蓝光激光器进行照射。 4. 实验流程与操作步骤:在8500 cm?1至20,000 cm?1(1.05 eV–2.48 eV)频率范围内,295 K至20 K温度区间进行透射测量。激光束通过45°铝镜偏转至样品表面。 5. 数据分析方法:根据透射光谱计算吸光度光谱。通过透射差值识别光致吸收特征峰,采用Breit-Wigner-Fano(BWF)线型拟合确定吸收特征的能级位置与强度。

    获取完整方案
  • 复合材料与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究开发了一种由GO-PDA-Au NPs/PDMS制成的双活性双层复合薄膜。设计原理是用另一种AuNPs增强的热响应层替代传统被动层以提高驱动效率。 2. 样本选择与数据来源:样本包括不同Au NPs浓度的GO-PDA-Au NPs/PDMS复合薄膜。在近红外光照射下采集弯曲幅度和速度数据。 3. 实验设备与材料清单:设备包括用于近红外光照射的光纤耦合激光器、用于温度测量的红外相机以及用于表征的场发射扫描电子显微镜。材料包括氧化石墨烯(GO)、聚多巴胺(PDA)、金纳米颗粒(Au NPs)和聚二甲基硅氧烷(PDMS)。 4. 实验步骤与操作流程:通过等离子体处理PDMS后涂覆GO-PDA-Au NPs溶液制备双层薄膜,在近红外光照射下测试其驱动性能。 5. 数据分析方法:测量弯曲角度和响应时间以评估薄膜驱动效率,记录驱动过程中的温度变化以评估光热效应。

    获取完整方案

相关产品

图片 名称 分类 制造商 参数 描述
  • PD480C-AC 激光器模块和系统 PD480C-AC 光电探测器 索雷博

    尺寸: 85mm×80mm×30mm 重量: 0.3kg 输入电压: ±12V

    PD480C-AC是一款光电探测器,专为光电应用设计,具有高灵敏度和稳定性。

  • UC160-190 激光器模块和系统 UC160-190 冷却器 Solid State Cooling Systems

    工作范围: 2°C至45°C (160W/180W型号),10°C至45°C (170W/190W型号) 工作温度: 10°C至40°C(无冷凝) 重复性: ±0.1°C(甚至非环境温度)

    UC160-190是一款超紧凑型、安静运行且精确可靠的热电技术循环冷却器,提供160W至190W的制冷能力,适用于精确温度控制。

  • Premium Bandpass Filter FBH700-10 激光器模块和系统 带通滤波器FBH 700 -10 索雷博

    有效孔径: ?21.1mm 透射波前误差: ≤λ/58.2nm RMS over clear aperture 表面质量: 40-20 Scratch-Dig

    高性能带通滤光片,中心波长为700nm,带宽为10nm,适用于精确光谱选择和光学系统优化。

  • ?12.7 mm Retroreflector 激光器模块和系统 12.7 mm后向反射器 索雷博

    有效孔径: ≥?8.9mm 直径公差: +0.0/-0.1mm 表面质量: 40-20 Scratch-Dig

    Thorlabs的?12.7 mm Retroreflector是一种高精度光学元件,能够将入射光束反射回其原始方向,适用于光学测量和激光系统。

  • T257P-20 Thermoelectric Chiller 激光器??楹拖低? class= T257 P-20热电制冷机 ThermoTek, Inc.

    冷却能力: 210Watts (717Btu/hr) 泵压力(最大): 1.5bar (21.75psi) 泵最大流量: 4.0LPM

    T257P-20热电循环冷却器是一款高性能固态冷却器,提供210瓦冷却能力和可变驱动离心泵,适用于科学行业的精密冷却需求。

相关文章

  • 磁力共振和核磁共振

    在现代医疗诊断与科研领域,磁力共振与核磁共振技术已成为不可或缺的高端成像手段。尽管这两个术语常被混用,但它们在技术原理和应用层面是否存在本质区别?这是许多电子工程师、医疗设备研发人员及行业从业者共同关心的问题。理解这两项技术的核心差异,不仅关系到医疗设备的精准选型与运维,更直接影响光纤元件、激光二极管等关键光电部件的设计优化。随着精准医疗和智能诊断需求的爆发

  • 简单介绍电感式传感器的优缺点,巨详细解答!

    在工业自动化和精密测量领域,电感式传感器因其非接触检测特性被广泛应用于位置、位移和金属物体识别。与光纤元件或激光二极管相比,这类传感器在恶劣环境中表现更稳定,但同时也存在局限性。本文将深入解析电感式传感器的优缺点,并结合配电系统等场景提供选型建议,帮助工程师优化半导体器件产线或机械设备的传感方案。 一、电感式传感器的核心优势分析 1、高可靠性及环境适应性

  • 什么是变频电机?它有什么特点?

    在现代工业自动化和智能家居领域,电机的效率和可控性直接关系到整个系统的能耗与性能。你是否遇到过设备启动时电流冲击过大,或者运行速度无法精确调节的困扰?这正是传统恒速电机的局限性。而“什么是变频电机?”成为了许多工程师和设备选型者核心关切的问题。简单来说,变频电机是一种由变频器驱动、转速可调的精密动力设备。它并非简单地将普通电机接入变频器,而是从电磁设计、绝缘

  • 半导体激光器原理

    在现代电子电工领域,半导体激光器已成为不可或缺的核心光源器件。从光纤通信系统中的高速数据传输,到精密电工工具中的定位校准,再到医疗成像设备的精准探测,其应用无处不在。然而,许多工程师和技术爱好者可能会问:这样一个至关重要的器件,其内部究竟是如何工作的?理解半导体激光器原理,不仅有助于我们更好地选择和应用它,更能为设计更高效、更稳定的配电系统和光电集成方案提供

立即咨询

加载中....

获取实验方案

称呼

电话

+86

单位名称

用途