
320nm DPSS固体激光器
Cobolt 05-01系列320nm固体激光器采用独特的HTCure高温固化技术和环形谐振腔设计,实现单频、高功率、极低噪声的连续波输出。该激光器具备近乎理想的光束质量(TEM₀₀,M²<1.1)、窄线宽(<500kHz)及超强稳定性(功率稳定性<2%),可选配一体化05-iE配置,无需外部控制器即可远程监控。其坚固耐用特性使其成为生命科学、激光拉曼等高要求应用的可靠光源。

Cobolt 05-01系列320nm固体激光器采用独特的HTCure高温固化技术和环形谐振腔设计,实现单频、高功率、极低噪声的连续波输出。该激光器具备近乎理想的光束质量(TEM₀₀,M²<1.1)、窄线宽(<500kHz)及超强稳定性(功率稳定性<2%),可选配一体化05-iE配置,无需外部控制器即可远程监控。其坚固耐用特性使其成为生命科学、激光拉曼等高要求应用的可靠光源。

Cobolt 05-01系列349nm固体激光器采用独特的HTCure高温固化技术和环形谐振腔设计,实现单频、高功率、极低噪声的连续波输出。该激光器具备近乎理想的光束质量(TEM₀₀,M²<1.1)、窄线宽(<500kHz)及超强稳定性(功率稳定性<2%),可选配一体化05-iE配置,无需外部控制器即可远程监控。其坚固耐用特性使其成为生命科学、激光拉曼等高要求应用的可靠光源。

Cobolt 05-01系列355nm固体激光器采用独特的HTCure高温固化技术和环形谐振腔设计,实现单频、高功率、极低噪声的连续波输出。该激光器具备近乎理想的光束质量(TEM₀₀,M²<1.1)、窄线宽(<500kHz)及超强稳定性(功率稳定性<2%),可选配一体化05-iE配置,无需外部控制器即可远程监控。其坚固耐用特性使其成为生命科学、激光拉曼等高要求应用的可靠光源。

375nm MLD半导体激光器,采用Cobolt独家HTCure™高温固化技术与环形谐振腔设计,实现单频、高功率、极低噪声的连续波输出。该激光器具备接近衍射极限的光束质量(M²<1.2)、窄线宽(<500kHz)及出色的长期稳定性(功率稳定性<1%)。坚固耐用的封装使其在生命科学、激光拉曼等对光源可靠性要求极高的应用中表现出色。

395nm MLD半导体激光器,基于瑞典Cobolt独家HTCure™高温固化技术与环形谐振腔设计,实现单频、高功率、极低噪声的连续波输出。它在395nm波段具备120mW输出功率、接近衍射极限的光束质量(M²<1.2)、窄线宽(<1.2nm FWHM)及出色的长期功率稳定性(<1%/8小时)。强固的封装结构使其在生命科学、激光拉曼等对光源可靠性要求极高的应用中表现出色,可承受60G冲击及1米自由落体,保证长期稳定运行。

Cobolt 08-01 系列 405nm 固体激光器采用独家 HTCure™ 高温固化技术和环形谐振腔设计,在紧凑的封装中实现了单频、高功率、极低噪声的连续波输出。该激光器具备接近衍射极限的光束质量(M²<1.2)、窄线宽(<500kHz)及出色的长期功率稳定性,其坚固耐用的封装使其在生命科学、激光拉曼等对光源可靠性要求极高的应用中表现出色,可有效抵抗温度变化和机械冲击。

415nm MLD半导体激光器基于瑞典Cobolt独家HTCure™高温固化技术与环形谐振腔设计,实现单频、高功率、极低噪声的连续波输出。它在415nm波段具备120mW输出功率、接近衍射极限的光束质量(M²<1.2)、窄线宽(<1.2nm FWHM)及出色的长期功率稳定性(<1%/8小时)。强固的封装结构使其在生命科学、激光拉曼等对光源可靠性要求极高的应用中表现出色,可承受60G冲击及1米自由落体,保证长期稳定运行。

445nm MLD半导体激光器采用Cobolt成熟的HTCure™高温固化工艺,具备出色的光束质量和长期稳定性。该激光器中心波长445nm,输出功率最高可达400mW,光谱带宽小于1pm,空间模式M²小于1.3,适用于生命科学、拉曼光谱等对光源稳定性要求严苛的应用场景。其坚固的封装可抵抗温度变化与机械冲击,确保在长时间运行中性能始终如一。

Cobolt 450nm MLD半导体激光器,采用独特的HTCure™高温固化技术,实现了超高的机械稳定性和热稳定性,彻底改变了传统激光器脆弱敏感的形象。其输出功率高达1200mW,光谱带宽小于1pm,光束质量接近理想值(M²<1.3),具备出色的波长稳定性和极低的噪声水平。这款激光器专为应对严苛的连续运行环境而设计,尤其适合DNA测序、激光拉曼等生命科学领域,确保长时间、高可靠性的精确测试。

425nm MLD半导体激光器基于瑞典Cobolt独家HTCure™高温固化技术与环形谐振腔设计,实现单频、高功率、极低噪声的连续波输出。它在425nm波段具备120mW输出功率、接近衍射极限的光束质量(M²<1.2)、窄线宽(<1.2nm FWHM)及出色的长期功率稳定性(<1%/8小时)。强固的封装结构使其在生命科学、激光拉曼等对光源可靠性要求极高的应用中表现出色,可承受60G冲击及1米自由落体,保证长期稳定运行。