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Filters

Grundgerätesatz Optisches Pumpen

Funktion und Verwendung Das sichtbare Licht einer Halbleiter Laserdiode wird benutzt um Neodym Atome in einem Nd:YAG (Yttrium-AluminiumGranat) -Kristall anzuregen. Vorteile • Die Leistung der Laserdiode kann als Funktion des Betriebsstromes gemessen werden. • Das Fluoreszenzspektrum des Nd:YAG Kristalls wird bestimmt und die wichtigsten Absorptionslinien der Nd Atome werden verifiziert. • Abschließend wird die Lebensdauer des 4F3/2-niveaus der Nd-Atome abgeschätzt. • Durch wenige zusätzliche Komponenten kann mit diesem System ein Nd:YAG-Laser gebaut werden.

CHF 33’793.90

Experimentier Set, Glasfaser (Fiber) -Optik

Funktion und Verwendung Für die Durchführung des Versuches Glasfaseroptik (P2261000).

CHF 29’624.-

Experimentierset He-Ne-Laser, Basic Set

Funktion und Verwendung Experimentierset He-Ne-Laser.

CHF 20’769.-

KTP-Kristall mit Halter

Funktion und Verwendung Bestandteil des Grundgerätesatzes Nd:YAG-Laser.

CHF 9’014.40

Diodenlaser 1000mW

Diodenlaser 1000 mW zum optischen Pumpen des Nd:YAG-Lasers. Mit integriertem Peltierkühler und Thermistor, Kollimier- und Fokussierlinse. Auf Reiter für Optische Bank KL. Emissionswellenlänge:     808 nm Sicherheitshinweise: Das vorgestellte System ist eine Lasereinrichtung der Klasse 4. Die emittierte Laserstrahlung ist nicht sichtbar und dennoch sehr gefährlich für das Auge und gefährlich für die Haut. Sie kann Brand oder Explosion verursachen. Sicherheitsvorschriften für Lasereinrichtungen der Klasse 4 beachten. Grundsätzlich Laserschutzbrille tragen. Auch mit Laserschutzbrille den Laserstrahl nicht direkt beobachten.

CHF 8’513.15

Frequenzverdopplungsmodul

Frequenzverdopplungsmodul mit KTP-Kristall und integriertem Peltierkühler, Termistor, Justierhalter und Reiter, drehbar montiert

CHF 6’675.45

Laserdi.-Treiber, Temp.-Contr. Dsc01-2,5

• Präziser stromgeregelter continous wave und gepulster Lasertreiber • Zwei TEC-Treiber mit PID-Regler • Digitale und analoge Modulationseingänge • Mehrfache Sicherheitsschaltungen • Gespeicherte Konfiguration (EEPROM) • Sehr geringe Verlustleistung durch aktive Vorspannungsregelung im cw-Betrieb • Digitale Ansteuerung über isoliertes RS232 serielles Interfe Der Dioden-Laser-Treiber, Lasertreiber und Temperatur Controller ist eine hoch präzise, sichere und kostengünstige Lösung zum Betrieb von continous wave (cw) und gepulsten Diodenlasern. Das Versorgungsgerät ist für eine stromstabilisierte Ansteuerung der Laserdiode ausgelegt und verfügt zusätzlich über eine Regeleinheit für die optische Strahlleistung der Laserdiode im cw-Mode durch den integrierten Photodiodeneingang. Im Pulsbetrieb kann die Laserdiode über den frei konfigurierbar eingebauten Oszillator oder extern über den Modulationseingang betrieben werden. Die Temperaturregler sind als PID- Regler aufgebaut und standardmäßig für NTC- und Pt100- Sensoren konfiguriert. Der Einsatz von Silizium-Temperatursensoren oder anderen ist durch Änderung der Softwarekonfiguration ebenso möglich. Laser: Laserstrombereich: 0...2500 mA Laserstrom-Auflösung: 1 mA Laserstrom-Genauigkeit: < 1 mA Laserstrom-Rauschen: < 60 µs Anstiegszeit: < 10 µs Abfallzeit: < 5 µs Spannungsbereich: 1,2...5 V Strom-Limit: einstellbar zwischen 0...2500 mA Externer digitaler Modulationseingang: TTL TEC (Thermo-Electric-Cooler)-Treiber Peltier-Strom: max. -4...+4 A Peltier-Spannung: max. 15 V Peltier-Strom-Limit: einstellbar zwischen 0...4 A Peltier-Strom-Auflösung: 1 mA Temperatur-Regelgenauigkeit: < 10 mK Allgemeine Informationen Übertemperaturschutz: für Treiber und Laser Versorgungsspannung: 24 V / 3 A DC Netzspannung: 100 bis 240 V AC Abmessungen (H×B×L): 85×105×210 mm

CHF 6’593.55

Cr:YAG-Modul

Passiver Güteschalter mit Montageplatte und Reiter

CHF 5’132.95

Nd:YAG-Modul

Nd:YAG-Kristall, justiert mit Montageplatte und Reiter

CHF 4’757.35

Netzgerät für HeNe-Laser

Funktion und Verwendung Zum Betreiben von HeNe-Laserröhren mit einer Ausgangsleistung zwischen 0,5 und 10 mW. Der Strom am Ausgang dieses Gerätes kann kontinuierlich zwischen 3 und 10 mA variiert werden.

CHF 3’298.90

Bestimmung der Schwingungsebene eines polarisierten Laserstrahls - Gesetz nach Malus -

Prinzip Ist ein Laser mit einem sog. Brewster Fenster ausgestattet, emittiert er linear polarisiertes Licht, dessen Schwingungsebene mit einem als Analysator verwendeten Polarisationsfilter bestimmt werden kann. Vorteile • Lehrplanrelevanter DEMO Versuch in der Optik • Äquivalenz zum entsprechendem Schülerexperiment • Stabile optische Bank • Kompakter, einfacher Aufbau

CHF 3’268.30