A:BoxOptronicsは大量の在庫を維持しているため、発注書を受け取ってから2〜3日以内にほとんどの製品を出荷できます。在庫がない場合、リードタイムは通常1週間から2週間の間で変動します。特別注文および非標準波長のリードタイムは3〜4週間です。
A:半導体レーザー発光ユニットから直接出力されるレーザービームは、楕円形の非対称ガウシアンビームであり、発散角が大きく、スポットが非常に不均一です。一部のアプリケーション分野では、成形とスポット均一化が必要です。一般的に使用される成形方法には、光学レンズ成形とファイバー結合成形の2つがあります。単純な光学レンズ成形では、ビームを長方形に圧縮できますが、スポットの均一性が低く、柔軟に使用できません。ファイバ結合により、ファイバから出力される光スポットは均一性の良い円対称スポットとなり、ビーム品質が向上します。同時に、ファイバー結合は、柔軟なレーザー伝送を実現するための重要な手段であり、半導体レーザーの柔軟性と操作性を大幅に向上させます。医療、加工、その他の分野での使用がより柔軟で便利です。 Box Optronicsはファイバー結合に焦点を当てており、主にファイバー結合半導体レーザーを提供しています。
レーザー-レーザー光を放射できるデバイス。最初のマイクロ波量子増幅器は1954年に製造され、高コヒーレントなマイクロ波ビームが得られました。 1958年、A.L。XiaoluoとC.H.タウンズは、マイクロ波量子増幅器の原理を光周波数範囲に拡張しました。 1960年、T.H。メイマンらが最初のルビーレーザーを作りました。 1961年、A。JiaWenらはヘリウムネオンレーザーを製造しました。 1962年、R.N。 Hallらは、ガリウムヒ素半導体レーザーを作成しました。将来的には、ますます多くの種類のレーザーが登場するでしょう。作動媒体に応じて、レーザーはガスレーザー、固体レーザー、半導体レーザー、色素レーザーの4つのカテゴリーに分類できます。最近、自由電子レーザーも開発されました。高出力レーザーは通常、パルス出力です。
BoxOptronicsが製造した980nm14pinバタフライポンプレーザーは、TECクーラーと高性能の980nmPumpレーザーチップを使用しています。
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