理化学用途
理化学・研究用途で使われるレーザ、アクセサリ
LED式UV照射器
ピコ秒レーザー
ユニバーサルロボット用グリッパ
狭帯域シングル縦モードファイバーレーザー
ハイパースペクトルカメラ
防振プラットフォーム
マイナス k テクノロジー社minus k technology BM-1 ベンチトップ防振プラットフォーム
- 理化学用途
- 産業用途
1 - 垂直振動は、ばねの4組のたわみとの相互作用によって分離される。装置の重量は、プリロードされたバネを圧縮し、アイソレータを浮かせ、フレクシャを整列させます。
2 - つまみOによって制御される別のばねからの締め付け力が、ねじを介してたわみの外側に加えられます。「圧縮された」撓みは、ばねの負のように作用する「負の剛性機構」(NSM)を構成し、システムの剛性を低下させます。
3 - 上下の柱板を接続する4本の梁柱が、水平方向の動きを分離するための水平方向のバネとして機能します。ビーム列は垂直に非常に堅いが、水平振動に応答してわずかに曲がり、偏向されたビーム列の重量は、ばねの剛性を減少させ、システムをNSMを備えたばねのように動作させます。
4 - クランクは、ペイロードの重量の変化を補償し、フレクシャをまっすぐに整列した位置に保つために、スプリングのベースを上下に動かします。スプリングの重さを増やす場合(重いものほど軽い顕微鏡を交換するなど)、クランクを時計回りに回してベースを上げる必要があります。
マイナス k テクノロジー社minus k technology BM-4 ベンチトップ防振プラットフォーム
- 理化学用途
- 産業用途
1 - 垂直振動は、ばねの4組のたわみとの相互作用によって分離される。装置の重量は、プリロードされたバネを圧縮し、アイソレータを浮かせ、フレクシャを整列させます。
2 - つまみOによって制御される別のばねからの締め付け力が、ねじを介してたわみの外側に加えられます。「圧縮された」撓みは、ばねの負のように作用する「負の剛性機構」(NSM)を構成し、システムの剛性を低下させます。
3 - 上下の柱板を接続する4本の梁柱が、水平方向の動きを分離するための水平方向のバネとして機能します。ビーム列は垂直に非常に堅いが、水平振動に応答してわずかに曲がり、偏向されたビーム列の重量は、ばねの剛性を減少させ、システムをNSMを備えたばねのように動作させます。
4 - クランクは、ペイロードの重量の変化を補償し、フレクシャをまっすぐに整列した位置に保つために、スプリングのベースを上下に動かします。スプリングの重さを増やす場合(重いものほど軽い顕微鏡を交換するなど)、クランクを時計回りに回してベースを上げる必要があります。
マイナス k テクノロジー社minus k technology BM-6 ベンチトップ防振プラットフォーム
- 理化学用途
- 産業用途
1 - 垂直振動は、ばねの4組のたわみとの相互作用によって分離される。装置の重量は、プリロードされたバネを圧縮し、アイソレータを浮かせ、フレクシャを整列させます。
2 - つまみOによって制御される別のばねからの締め付け力が、ねじを介してたわみの外側に加えられます。「圧縮された」撓みは、ばねの負のように作用する「負の剛性機構」(NSM)を構成し、システムの剛性を低下させます。
3 - 上下の柱板を接続する4本の梁柱が、水平方向の動きを分離するための水平方向のバネとして機能します。ビーム列は垂直に非常に堅いが、水平振動に応答してわずかに曲がり、偏向されたビーム列の重量は、ばねの剛性を減少させ、システムをNSMを備えたばねのように動作させます。
4 - クランクは、ペイロードの重量の変化を補償し、フレクシャをまっすぐに整列した位置に保つために、スプリングのベースを上下に動かします。スプリングの重さを増やす場合(重いものほど軽い顕微鏡を交換するなど)、クランクを時計回りに回してベースを上げる必要があります。
マイナス k テクノロジー社minus k technology BM-8 ベンチトップ防振プラットフォーム
- 理化学用途
- 産業用途
1 - 垂直振動は、ばねの4組のたわみとの相互作用によって分離される。装置の重量は、プリロードされたバネを圧縮し、アイソレータを浮かせ、フレクシャを整列させます。
2 - つまみOによって制御される別のばねからの締め付け力が、ねじを介してたわみの外側に加えられます。「圧縮された」撓みは、ばねの負のように作用する「負の剛性機構」(NSM)を構成し、システムの剛性を低下させます。
3 - 上下の柱板を接続する4本の梁柱が、水平方向の動きを分離するための水平方向のバネとして機能します。ビーム列は垂直に非常に堅いが、水平振動に応答してわずかに曲がり、偏向されたビーム列の重量は、ばねの剛性を減少させ、システムをNSMを備えたばねのように動作させます。
4 - クランクは、ペイロードの重量の変化を補償し、フレクシャをまっすぐに整列した位置に保つために、スプリングのベースを上下に動かします。スプリングの重さを増やす場合(重いものほど軽い顕微鏡を交換するなど)、クランクを時計回りに回してベースを上げる必要があります。
マイナス k テクノロジー社minus k technology CM-1コンパクト大容量防振
- 理化学用途
- 産業用途
1 - 垂直振動は、ばねの4組のたわみとの相互作用によって分離される。装置の重量は、プリロードされたバネを圧縮し、アイソレータを浮かせ、フレクシャを整列させます。
2 - つまみOによって制御される別のばねからの締め付け力が、ねじを介してたわみの外側に加えられます。「圧縮された」撓みは、ばねの負のように作用する「負の剛性機構」(NSM)を構成し、システムの剛性を低下させます。
3 - 上下の柱板を接続する4本の梁柱が、水平方向の動きを分離するための水平方向のバネとして機能します。ビーム列は垂直に非常に堅いが、水平振動に応答してわずかに曲がり、偏向されたビーム列の重量は、ばねの剛性を減少させ、システムをNSMを備えたばねのように動作させます。
4 - クランクは、ペイロードの重量の変化を補償し、フレクシャをまっすぐに整列した位置に保つために、スプリングのベースを上下に動かします。スプリングの重さを増やす場合(重いものほど軽い顕微鏡を交換するなど)、クランクを時計回りに回してベースを上げる必要があります。
マイナス k テクノロジー社minus k technology LC-4 超小型振動アイソレータ
- 理化学用途
- 産業用途
1 - 垂直振動は、ばねの4組のたわみとの相互作用によって分離される。装置の重量は、プリロードされたバネを圧縮し、アイソレータを浮かせ、フレクシャを整列させます。
2 - つまみOによって制御される別のばねからの締め付け力が、ねじを介してたわみの外側に加えられます。「圧縮された」撓みは、ばねの負のように作用する「負の剛性機構」(NSM)を構成し、システムの剛性を低下させます。
3 - 上下の柱板を接続する4本の梁柱が、水平方向の動きを分離するための水平方向のバネとして機能します。ビーム列は垂直に非常に堅いが、水平振動に応答してわずかに曲がり、偏向されたビーム列の重量は、ばねの剛性を減少させ、システムをNSMを備えたばねのように動作させます。
4 - クランクは、ペイロードの重量の変化を補償し、フレクシャをまっすぐに整列した位置に保つために、スプリングのベースを上下に動かします。スプリングの重さを増やす場合(重いものほど軽い顕微鏡を交換するなど)、クランクを時計回りに回してベースを上げる必要があります。
超小型6軸垂直多関節ロボットアーム
450nm ブルーダイオードレーザー
高出力狭帯域シングル縦モードファイバーレーザー増幅器
920nmフェムト秒レーザー
1190nmフェムト秒レーザー
50フェムト秒レーザー(2光子顕微鏡・多光子顕微鏡用)
1045nmフェムト秒レーザー
フェムト秒レーザー
IRADION(イラディオン)社
小型低出力CO2レーザー ETERNITY(25~40W)
- 加工用途
- 理化学用途
- 産業用途
Eternityシリーズは、小型の低出力CO2レーザーです。
IRADION社が特許を有するCERAMICORE(セラミコア)® の共振器構造は、従来の共振器構造と違い、金属電極がレーザーガスに接していないため、レーザーガスの劣化がなく、長寿命,高出力安定性,高ポインティングスタビリティ,高ビーム品質,高パルス特性のレーザービームが得られます。
小型のため、既存のCO2レーザーとの置き換えも容易に行えます。
オプションで専用コントローラやビームエキスパンダなどもございます。
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- 波長
- 10.6 μm / 10.2 μm / 9.3μm
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- 出力
- 25W / 30W / 40W
小型40μs CO2レーザー INFINITY PLUS(50~100W)
- 加工用途
- 理化学用途
- 産業用途
Infinity Plusシリーズは、Infinityよりもさらに安定性が高く、パルスの立ち上がり/立ち下がり時間が短いため、高速加工や高品質が求められる加工に適しています。
出力タイプも50~100Wと幅広く、発振波長も10.6 / 10.2 /9.3 µmから選ぶことができます。
IRADION社が特許を有するCERAMICORE(セラミコア)® の共振器構造は、従来の共振器構造と違い、金属電極がレーザーガスに接していないため、レーザーガスの劣化がなく、長寿命,高出力安定性,高ポインティングスタビリティ,高ビーム品質,高パルス特性のレーザービームが得られます。
小型のため、既存のCO2レーザーとの置き換えも容易に行えます。
オプションで専用コントローラやビームエキスパンダなどもございます。
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- 波長
- 10.6 μm / 10.2 μm / 9.3μm
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- 出力
- 50W~100W
小型高出力CO2レーザー DESTINY(200/250W)
- 加工用途
- 理化学用途
- 産業用途
Destinyシリーズは、他メーカーの同出力製品と比べて、非常にコンパクトな加工機用高出力CO2レーザーです。
IRADIONの他のモデル(低出力・中出力タイプ)と比べてもそれほど差はありません。
そのため、同じ出力レベルのCO2レーザーとの置き換えも容易に行えます。
IRADION社が特許を有するCERAMICORE(セラミコア)® の共振器構造は、従来の共振器構造と違い、金属電極がレーザーガスに接していないため、レーザーガスの劣化がなく、長寿命,高出力安定性,高ポインティングスタビリティ,高ビーム品質,高パルス特性のレーザービームが得られます。
オプションで専用コントローラやビームエキスパンダなどもございます。
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- 波長
- 10.6 μm / 10.2 μm
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- 出力
- 200W / 250W
Cobolt 固体レーザー
457nmレーザー
- 理化学用途
- 計測用途
457nmレーザーは、914nmレーザー光の第2高調波によって得られます。914nmレーザー発振には強励起が必要ですが、Coboltの優れた共振器構造により、小型で高いビーム品質をたもちながら発振することが可能です。
さらに<1MHz以下の極めて狭い線幅(シングル縦モード)をもつため、ラマン分光やホログラフィにも最適です。※半導体457nmレーザー(400mW)もございます。
下記のような筐体の大きさごとにシリーズが分かれております。
・04シリーズ:最大50mWまで出力
・05シリーズ:04シリーズと共振器構造が異なり、04よりも筐体がやや大きく、最大300mWまでの出力
・08シリーズ:最も小型なタイプで、最大30mWの出力
【Cobolt総合カタログ】
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- 波長
- 457nm
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- 出力
- 100mW, 200mW, 300mW
473nmレーザー
- 理化学用途
- 計測用途
473nmレーザーは、946nmレーザー光の第二高調波によって得られます。
Cobolt社製のレーザーはHTCUREテクノロジー(筐体内光学部品硬化・固定技術)により堅牢な接着、機械収縮を低減し耐衝撃性及び耐湿性に優れ、極めて高い信頼性を誇っております。
下記のような筐体の大きさごとにシリーズが分かれております。
・04シリーズ:最大50mWまで出力
・05シリーズ:04シリーズと共振器構造が異なり、04よりも筐体がやや大きく、最大300mWまでの出力
・08シリーズ:最も小型なタイプで、最大30mWの出力
【Cobolt総合カタログ】
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- 波長
- 473nm
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- 出力
- 100mW, 200mW, 300mW
532nmレーザー
- 理化学用途
- 計測用途
532nmレーザーとはNd:YVO4結晶で発生される1064nmレーザーを非線形結晶に入射することで得られるコヒーレント光源です。比較的発振し易い波長であることから多岐にわたる分野で使用されています。Coboltの優れた共振器により、小型でありながら最大1.5Wまでの狭帯域CWレーザー光を出力できます。下記のような筐体の大きさごとにシリーズが分かれております。
・04シリーズ:最大400mWまで出力
・05シリーズ:04よりも筐体がやや大きく、最大1800mWまでの出力
・06シリーズ:最も小型なタイプで、最大300mWの出力をもち、50kHzまでのアナログ・デジタル変調が可能
【Cobolt総合カタログ】
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- 波長
- 532nm
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- 出力
- 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 1800mW
561nmレーザー
- 理化学用途
- 計測用途
561nmレーザーは、1122nmレーザー光の第二高調波によって得られます。
Cobolt社製のレーザーはHTCUREテクノロジー(筐体内光学部品硬化・固定技術)により堅牢な接着、機械収縮を低減し耐衝撃性及び耐湿性に優れ、極めて高い信頼性を誇っております。
下記のような筐体の大きさごとにシリーズが分かれております。
・04シリーズ:最大200mWまで出力
・05シリーズ:04よりも筐体がやや大きく、最大1000mWまでの出力
・06シリーズ:最も小型なタイプで、最大200mWの出力をもち、50kHzまでのアナログ・デジタル変調が可能
・08シリーズ:06よりも筐体がやや大きく、最大200mWまでの出力
【Cobolt総合カタログ】
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- 波長
- 532nm
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- 出力
- 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 1000mW
594nmレーザー (オレンジレーザー)
- 医療用途
- 理化学用途
- 計測用途
594nmレーザーはバイオアプリケーション等に有力です。
Cobolt社製のレーザーはHTCUREテクノロジー(筐体内光学部品硬化・固定技術)により堅牢な接着、機械収縮を低減し耐衝撃性及び耐湿性に優れ、極めて高い信頼性を誇っております。
下記のような筐体の大きさごとにシリーズが分かれております。
・04シリーズ:最大100mWまで出力
・06シリーズ:最も小型なタイプで最大100mWの出力をもち、アナログ・デジタル変調が可能
【Cobolt総合カタログ】
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- 波長
- 594nm
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- 出力
- 25,50,100mW
Cobolt
707nmレーザー (周波数可変可能)
- 理化学用途
- 計測用途
707nmレーザーは<100kHzの線幅をもち4nmの範囲で波長可変できるレーザー冷却などのアプリケーションに適したレーザーです。数 nm にわたって連続的に粗調整でき、高速ピエゾ制御を使用して外部基準にアクティブにロックすることができます。
Cobolt社製のレーザーはHTCUREテクノロジー(筐体内光学部品硬化・固定技術)により堅牢な接着、機械収縮を低減し耐衝撃性及び耐湿性に優れ、極めて高い信頼性を誇っております。
アプリケーション
●レーザー冷却
●量子もつれ光子発生
●原子時計
●精密分光
●光干渉
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- 波長
- 707nm
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- 出力
- 500mW
780nmレーザー (周波数可変可能)
- 理化学用途
- 計測用途
780nmレーザーは<100kHzの線幅をもち4nmの範囲で波長可変できるレーザー冷却などのアプリケーションに適したレーザーです。数 nm にわたって連続的に粗調整でき、高速ピエゾ制御を使用して外部基準にアクティブにロックすることができます。
Cobolt社製のレーザーはHTCUREテクノロジー(筐体内光学部品硬化・固定技術)により堅牢な接着、機械収縮を低減し耐衝撃性及び耐湿性に優れ、極めて高い信頼性を誇っております。
アプリケーション
●レーザー冷却
●量子もつれ光子発生
●原子時計
●精密分光
●光干渉
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- 波長
- 780nm
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- 出力
- 500mW
813nmレーザー (周波数可変可能)
- 理化学用途
- 計測用途
813nmレーザーは<100kHzの線幅をもち4nmの範囲で波長可変できるレーザー冷却などのアプリケーションに適したレーザーです。数 nm にわたって連続的に粗調整でき、高速ピエゾ制御を使用して外部基準にアクティブにロックすることができます。
Cobolt社製のレーザーはHTCUREテクノロジー(筐体内光学部品硬化・固定技術)により堅牢な接着、機械収縮を低減し耐衝撃性及び耐湿性に優れ、極めて高い信頼性を誇っております。
アプリケーション
●レーザー冷却
●量子もつれ光子発生
●原子時計
●精密分光
●光干渉
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- 波長
- 813nm
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- 出力
- 500mW
MPB Communications
除菌装置
視準用/測距用赤色半導体レーザ
高出力可視域CWレーザ(465nm~775nm)
CW波長可変レーザ
THz分光装置
協働ロボットアーム UR series
Cobolt ナノ秒パルスレーザー
コボルト社(Cobolt)小型1064nmパルスレーザー Tor
- 加工用途
- 微細用途
- 理化学用途
- 産業用途
- 計測用途
Cobolt Torは、小型で高性能なQスイッチレーザーです。1.0Wの平均出力、<5nsのパルス幅、>7kHzの高繰り返しパルスを安定して出力することができます。500μJのパルスエネルギーを発振することができるTor XEもございます。
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- 波長
- 1064nm
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- 出力
- 最大平均出力1.0W, 150uJ@7kHz
El.En(エレン)社
超小型4軸水平多関節ロボット(スカラロボット)
シングルチップ半導体レーザ
フェムト秒レーザー
ナノ秒パルスレーザー
高出力近赤外CWレーザー
測定装置
Cobolt 半導体レーザー
Cobolt社405nmレーザー
- 理化学用途
- 計測用途
Cobolt社製の405nmレーザーは単一横モードでありながら最大出力が365mWと高く、150MHzの高速変調も行うことができます。また、波長が狭帯域化された405nmレーザーもございます。
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- 波長
- 405nm
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- 出力
- 150mW, 365mW
488nmレーザー Cobolt
- 理化学用途
- 計測用途
488nmレーザーはAlexa FluorやGFPなどの蛍光物質に高い吸収があることからバイオアプリケーションに有用な波長です。Coboltの488nmレーザーは単一横モードでありながら最大出力が365mWと高く、150MHzの高速変調も行うことができます。ラマン分光等に適した狭帯域488nmレーザーはこちらを御覧下さい。
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- 波長
- 488nm
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- 出力
- 60mW, 100mW, 150mW, 200mW, 250mW, 300mW
Cobolt社515nmレーザー
- 理化学用途
- 計測用途
Cobolt社製の515nmレーザーは優れたビーム整形技術により、ビーム品質が高い製品となっております。また、半導体レーザーの特長を活かし、最大150MHzの強度変調が可能です。
より高出力の515nmレーザーを御希望される場合は、固体レーザーのFandangoをお勧めいたします。
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- 波長
- 515nm
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- 出力
- 80mW, 150mW
Cobolt社633nmレーザー
- 理化学用途
- 計測用途
Cobolt社製の633nmレーザーは優れたビーム整形技術により、ビーム品質が高い製品となっております。また、半導体レーザーの特長を活かし、最大150MHzの強度変調が可能です。
狭帯域の633nmレーザーはこちらをご覧ください。
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- 波長
- 633nm
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- 出力
- 80mW
Cobolt社633nm狭帯域レーザー(ラマン分光、干渉計用途に応用可能)
- 理化学用途
- 産業用途
- 計測用途
633nm半導体レーザーと狭帯域化光学素子により、<1 pmのスペクトル幅を実現しました。ラマン分光や干渉計等のアプリケーションに有力です。
より狭線幅のレーザーをお求めのときはこちらをご覧ください。
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- 波長
- 633 nm
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- 出力
- 30 mW
Cobolt社638nmレーザー
- 理化学用途
- 計測用途
Cobolt社製の638nmレーザーは優れたビーム整形技術により、ビーム品質が高い製品となっております。また、半導体レーザーの特長を活かし、最大150MHzの強度変調が可能です。また、波長がより狭帯域された638nmレーザーもございます。
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- 波長
- 638nm
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- 出力
- 180mW
Cobolt社660nmレーザー
- 理化学用途
- 計測用途
Cobolt社製の660nmレーザーは優れたビーム整形技術により、ビーム品質が高い製品となっております。また、半導体レーザーの特長を活かし、最大150MHzの強度変調が可能です。
狭帯域の固体660nmレーザーはこちらのFlamencoシリーズをご覧ください。
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- 波長
- 660nm
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- 出力
- 100mW
Cobolt社785nm狭帯域レーザー(ラマン分光に最適)
- 理化学用途
- 産業用途
- 計測用途
785nm半導体レーザと狭帯域化光学素子により、<1pmのスペクトル幅を実現しました。ラマン分光等のアプリケーションに有力です。
Cobolt社製のレーザーはHTCUREテクノロジー(筐体内光学部品硬化・固定技術)により堅牢な接着、機械収縮を低減し耐衝撃性及び耐湿性に優れ、極めて高い信頼性を誇っております。
新製品の狭帯域785nm, 500mW固体レーザー (<500kHz) Discoはこちらをご覧ください。
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- 波長
- 785 nm
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- 出力
- 120 mW
Cobolt社830nmレーザー
- 理化学用途
- 計測用途
Cobolt社製の830nmレーザーは優れたビーム整形技術により、ビーム品質が高い製品となっております。また、半導体レーザーの特長を活かし、最大150MHzの強度変調が可能です。
スペクトルを狭帯域化した830nmレーザーはこちらをご覧くださいませ。
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- 波長
- 830nm
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- 出力
- 250mW
オプティクス
S&R Optic社製 高品質波長板・偏光子
- 医療用途
- 微細用途
- 理化学用途
- 産業用途
- 計測用途
S&R Optic GmbHは高品質な波長板・偏光板等の製作が可能な光学メーカーです。特にマイカ(雲母)の高品質化に成功し、低価格でリタデーションの小さい波長版の作製が可能になりました。シングルプレートでも作製できるため、極めて高いダメージ閾値(58J/cm2, 11ns, 100Hz@1064nm)を持ち、かつ温度及び入射角依存性が小さい波長板に仕上がっております。また、シングルプレートでありながら波長400-700nm又は700-1100nmの広帯域で価格は25,000円~と非常にCPの高い波長板です。さらにマイカは水晶よりも長い透過域(6000nm)を持つため、さらなる応用の可能性を持っております。
アルテクナ社 Altechna
- 理化学用途
- 産業用途
- 計測用途
リトアニア共和国のAltechna社は高性能なレーザー用光学素子を提供します。例えばイオンビームスパッタリングにより成膜された超低損失ミラーはローコストでありながら、最大99.995%の反射率を誇ります。その他各種オプティクスもこの製膜技術を生かし、先端的な研究開発に貢献しております。
詳しくはAltechnaの特設サイトを御覧ください。
アルテクナ社(Altechna) 薄型ポラライザー
- 加工用途
- 微細用途
- 理化学用途
- 産業用途
- 計測用途
Altechnaの薄膜ポラライザーは、高エネルギーアプリケーションに最適です。
グランテーラーレーザ偏光プリズムや偏光キューブビームスプリッタに置き換えて使うことができます。
通常BK7又はUVFSの誘電体コート付きブリュースタ薄膜ポラライザーは、高エネルギーレーザー光のs偏光成分とp偏光成分を分岐する光学素子で、共振器の内部もしくは外部で使用することができます。消光比Tp/Tsは最大で1000:1となっております。フェムト秒レーザーに適した広帯域薄膜ポラライザーもご用意しております。
詳しくはAltechnaの特設サイトを御覧ください。
アルテクナ社(Altechna) PBS
- 微細用途
- 理化学用途
- 産業用途
- 計測用途
偏光キューブは、特定波長(250~2200 nm)で最適化された4つの入出射面にARコートが施されています。キューブ型偏光ビームスプリッタは、ランダム偏光の光を2つの直交する直線偏光に分けることができます(s偏光は90°方向に反射、p偏光は透過)。ビームスプリッタは、一組の高精度直角プリズムを接合したもので、一方のプリズムの斜面に誘電体コートが施されています。Altechnaでは標準クラスのPBSと高エネルギーパルスレーザー向けPBSをご用意しております。
詳しくはAltechnaの 特設サイト を御覧ください。