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
CW固体レーザー(ラマン分光・顕微鏡・ホログラフィなど)
Cobolt社(コボルト) 457nmレーザー Twist
- 医療用途
- 理化学用途
- 計測用途
コボルト社製DPSS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高品質なレーザービームを確保しています。さらに<1MHz以下の極めて狭い線幅をもつため、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。
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- 波長
- 457nm
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- 出力
- 25, 50,100, 200mW
532nmレーザー (Cobolt) (ラマン分光やホログラフィーなどにも最適)
- 医療用途
- 理化学用途
- 計測用途
Cobolt社製CW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高品質なレーザービームを確保しています。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。また、50kHzまでのデジタル及びアナログ変調可能な532nm 固体レーザーもございます。
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- 波長
- 532nm
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- 出力
- 25,50,100,150,300, 400, 500, 1000, 1500 mW
Cobolt(コボルト)社561nmレーザー Jive (黄色)
- 医療用途
- 理化学用途
- 計測用途
コボルト社製DPSS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高品質なレーザービームを確保しています。さらに<1MHz以下の極めて狭い線幅をもつため、ラマン分光やホログラフィーに最適です。また、50kHzまでのデジタル及びアナログ変調可能な561nm 固体レーザーもございます。
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- 波長
- 561nm
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- 出力
- 25,50,75,100,150,200, 300, 500mW
多波長一体型レーザーSkyra (532nm, 553nm, 561nm, 405nm, 445nm, 473nm, 488nm, 515nm, 633nm, 638nm, 647nm, 660nm)
ピコ秒レーザー
ハーレイ社(Wuhan Huaray Precision Laser)モードロック ピコ秒・フェムト秒シードレーザー

- 理化学用途
- 計測用途
モードロックピコ秒ファイバーレーザーはOEMおよびR&D用途に開発された安定性と信頼性の高いピコ秒レーザーモジュールです。
ボタン一つで起動、発振します。7日間/ 24時間連続発振が可能です。
ピコ秒レーザー増幅器のシード源。半導体検査。マイクロ加工; 標準計測、マルチフォトン分光計測。
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- 波長
- 1064 nm
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- 出力
- 平均出力:>10 mW
シングル縦モード高出力レーザー
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。
450nm ブルーダイオードレーザー
視準用/測距用赤色半導体レーザ
高出力可視域CWレーザ(488nm~775nm)
THz分光装置
シングルチップ半導体レーザ
フェムト秒レーザー
高出力近赤外CWレーザー
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
イエナオプティック社製 高出力半導体レーザ
高出力半導体レーザー
- 加工用途
- 医療用途
- 微細用途
- 理化学用途
- 産業用途
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- 波長
- 808 nm 〜 9xx nm
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- 出力
- 8 W 〜 3,000 W
測定÷装置
デジタルイメージング
コボルト社製 CW半導体レーザー
405nmレーザー (Cobolt社)
- 理化学用途
- 計測用途
Cobolt社製の半導体レーザーモジュールは独自の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高品質なビームプロファイルを確保しています。さらに高アスペクト比で、高速なアナログ・デジタル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 コボルト社(Cobolt)
- 理化学用途
- 計測用途
Cobolt社製の半導体レーザーモジュールは独自の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高品質なビームプロファイルを確保しています。さらに高アスペクト比で、高速なアナログ・デジタル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, 120mW, 200mW
515nmレーザー コボルト社(Cobolt)
- 理化学用途
- 計測用途
Cobolt社製の半導体レーザーモジュールは独自の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高品質なビームプロファイルを確保しています。さらに高アスペクト比で、高速なアナログ・デジタル変調も行うことができます。
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
660nmレーザー コボルト(Cobolt)社
- 理化学用途
- 計測用途
Cobolt社製の半導体レーザーモジュールは独自の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高品質なビームプロファイルを確保しています。さらに高アスペクト比で、高速なアナログ・デジタル変調も行うことができます。
より高出力の660nmレーザーを御希望される場合は、固体レーザーのFlamencoをお勧めいたします。
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- 波長
- 660 nm
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- 出力
- 100 mW
レーザーコンバイナー
CW波長可変レーザ
オプティカルシステム
光学部品
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。