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2940nm脉冲激光器(Er:YAG)
2020nm脉冲激光器(Tm:YAG)
2800nm/2.8um纳秒光纤激光器
2800nm/2.8um飞秒光纤激光器
100KHz高重频OPO可调谐纳秒级激光器
脉冲量子级联激光器
3000-3400nm/3-3.4um可调谐飞秒光纤激光器
3.8um-12.5um单波长量子级联激光器(低价!)
1-4um飞秒光参量振荡器OPO
中红外超连续谱激光器(1.0~4.6um/2um~10um)
5-6um, 5.7-7.4um, 6-7.4um, 7.3-10.5um,9.5-13um可调谐脉冲量子级联红外激光器
准连续中红外激光器
OEM高功率中红外激光器
外腔可调单频量子级联激光器
单频量子级联激光器
5-13um可调谐脉冲量子级联红外激光器
VBG)在中红外激光器方面的应用--高功率、波长稳、窄线宽中红外激光器(2.5-10um波段)由于其波长具有的特殊性质,比如处在大气窗口、分子“指纹”区。这些特性使得中红外激光器的应用领域非常广泛,如国防、军事、医疗、科研、通信、工业等。在国防和军事领域,中红外激光器可用于目标侦测、跟踪、识别和导引等方面,如导弹反制、激光通信等;在医疗领域,中红外激光器主要是利用光热效应达到治疗或消融病变组织的目的,如烧蚀和切割泌尿组织,汽化或切割衰竭的器官等;在科研领域,中红外激光器可用于光谱学、化学和生物学等领域的研究,如检测化学物质、研究分子的结构和生物分子的振动光谱;在通信领域,中红外激光器可用于高速 ...
泛可调谐的中红外激光器源系统迈出的重要一步。下一步是建立一个合适的调谐系统来访问这个广泛的波长范围。虽然外部腔QCL已经能够覆盖432cm−1调谐,从7.6- 11.4 μm[28],而DFB QCL阵列已经显示覆盖约100 cm−1[33],这两种调谐系统都是复杂的,并依赖额外的光学元件来进行调谐或光束组合。由于DFB阵列中的每个元素只能在几cm−1的小范围内进行调整,因此阵列的大小可以大得令人望而却步,以覆盖数百cm−1的范围。采用采样光栅分布反馈(SGDFB) QCL作为可调谐激光阵列的元件,在相同调谐范围内可显著减少阵列元件的数量。此外,由于元件的数量较少,可以集成一个片上波束合成器, ...
用工作介质远红外激光器25~1000μm自由电子激光器中红外激光器2.5~25μmCO分子气体激光器(5~6μm)近红外激光器750nm~2500nm掺钕固体激光器(2064nm)、砷化钙(CaAs)半导体激光器(800nm)可见光激光器400nm~700nm氦氖(632.8nm)、氩离子(488nm)、红宝石(694.3nm)、等近紫外激光器200nm~400nm氟化氙(XeF)、氟化氪(Krf)、氮(N)分子激光器真空紫外激光器50nm~200nm氙(Xe)、氢(H)分子激光器X射线激光器0.01~50nm目前多处于探索阶段除了激励源和激光工作介质之外还需要能使激发光放大的光学谐振腔,如两 ...
DPM系列中红外激光器是新一代的2~3um半导体泵浦脉冲激光器, 输出波长包括2020nm, 2810nm,2940nm等,平均功率可达100W,以及广泛运用与生物医疗以及工业加工方面,并且提供完整的集成定制医疗系统方案。3mikron™(二极管泵浦Er:YAG激光激光器,2940nm)是您的多功能激光解决方案,以高效的方式治疗硬、软组织。为了优化与这类组织的交互作用,参数脉冲能量,脉冲持续时间和重复频率均可以在一个广泛的范围内进行调整,以满足不同的需求。关于昊量光电:昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多 ...
M,以及用于红外激光器(如CO2)更大孔径的设备,这些激光器通常有更大的光斑直径,经常可以承受更慢的上升时间。相比之下,EOM可以有更大的孔径,标准型号的直径范围包括从2.5mm至100mm甚至更大。直径越大的EOM成本越高,但孔径大小的增加对上升时间没有显著影响。使用基于KD*P的TX系列EOM,G&H甚至可以提供高达100mm的孔径。这些可以用于太瓦和拍瓦级激光器的Q开关。成本AOM通常比EOM成本低。有几个因素促成了这一点。首先,EOM通常使用比AOM(石英)本身更昂贵的材料(如BBO)。随着孔径的增大,成本差异会更明显。由于转换高电压的挑战,EOM驱动电路的成本也比AOM驱动电 ...
中红外超短脉冲测量仪——高性能中红外超快激光测量分析工具FROG技术(频率分辨光学开关)是一种用于超短激光脉冲的通用测量方法,测量脉冲的时间尺寸可从数fs指十数ps,同时可给出脉冲的相位信息。FROG作为解决超短脉冲测量技术,由Rick Trebino 和 Dan Kane (Mesa-FROG的创始人)于上世纪90年代提出,其主要思想是通过测量激光脉冲的“自谱图”,即通过二维相位检索算法从测得的光谱图(FROG轨迹)中获取脉冲信息。Dr.Kane 开发优化的CGP(Principal Component Generalized Projections)算法效果由其突出,可以实现实时测量(&g ...
由于可见或近红外激光器的波长更短,拉曼显微镜的空间分辨率可以达到亚微米级。另一方面,红外光的波长为几微米。对于许多显微镜的应用来说,其空间分辨率被认为是很差的。2)水在红外区域有强烈的吸收。对于富含水的环境(如生物样品),红外光会受到强烈的背景吸收。因此,在某些情况下,拉曼是不错的选择。与占主导地位的瑞利散射相比,拉曼散射非常弱。为了获得合理的信噪比,通常需要几秒钟的长积分时间。这对于常规光谱学来说可能不是问题,但对于光谱成像来说,可能需要几个小时才能得到一个视野。为了增强信号,多年来已经开发了几种不同的方法。基于质子的方法,如表面增强拉曼光谱,进一步降低检测极限到单分子水平。相反,纳米颗粒的 ...
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波长为8~12μm的长波红外量子级联激光器量子级联激光器(QCL)是少数能够服务于这一重要光谱范围的光源之一。由于其独特的电气操作和微型尺寸,qcl可以包含在紧凑、便携、坚固的系统中,这些系统可能价格低廉,可在任何基于半导体的平台上进行现场部署,易于使用。当前低波长红外区域的激光器性能开始与中波红外(MWIR, λ = 3-5μm)的性能相媲美,传统上,中波红外(MWIR, λ = 3-5μm)的性能更为成熟,因为高功率MWIR器件由于需要IRCM解决方案而得到了强劲的发展。目前LWIR的性能可以提供瓦特级的输出功率,在z佳情况下具有两位数的电光转换效率。高性能LWIR器件的z大挑战并不容易通 ...
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