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
Cobolt CW固体レーザー
Cobolt 457nmレーザー Twist
- 医療用途
- 理化学用途
- 計測用途
Cobolt社製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。
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- 波長
- 457nm
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- 出力
- 25, 50,100, 200, 300mW
532nm レーザー
- 医療用途
- 理化学用途
- 計測用途
532nm CWレーザーは小型でありながら最大1.5Wの出力を発振することができます。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
561nmレーザー Cobolt(コボルト) Jive
- 医療用途
- 理化学用途
- 計測用途
Cobolt社製561nmレーザーは1121nmレーザー光を波長変換することによって得られます。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, 500, 750, 1000mW
Cobolt(コボルト)社640nmレーザー Bolero (赤色レーザー)
- 医療用途
- 理化学用途
- 計測用途
Cobolt社製640nmレーザーはPr:YLF結晶を青色半導体レーザーによって励起されることによって得られます。非線形光学結晶は含んでいない構造です。1Wの640nmレーザーRogueもございます。(縦マルチモード)
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- 波長
- 640nm
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- 出力
- 300, 500mW
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
日本製空気除菌装置
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社
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
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.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
小型4軸垂直多関節ロボットアーム
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
Cobolt社 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
Cobolt社製の488nmレーザーは優れたビーム整形技術により、ビーム品質が高く多波長一体型レーザーSkyraにも搭載させることが可能です。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。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
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