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光通信波段可调谐激光器
400-2300nm超宽带可调谐激光器
亚皮米波长计(350-1100nm)
冷原子用法拉第隔离器
1528-1567nmC波段可调谐稳频激光器
1380-4500nm可调谐纳秒OPO激光器(Q-TUNE-IR)
CEL猫眼外腔半导体激光器
1550nm波段稳频激光器(采用乙炔气体池)
150mJ高能量纳秒OPO激光器(调谐范围410-2500nm)
littrow外腔半导体激光器(LDL)
激光稳频器-LaseLock
注入锁定外腔半导体激光器(370-698nm)
100KHz高重频OPO可调谐纳秒级激光器
高功率外腔半导体激光器(MSA)
脉冲量子级联激光器
激光波长调谐与稳频器-iScan
发和生产,在可调谐激光器和光谱仪等方面取得了多项zuanli技术。Nanobase将这些技术整合起来,继而开发了共聚焦拉曼成像系统,该系统使用简单,易于维护,既方便拉曼入门者学习使用,同时也可提供定制和扩展功能,满足拉曼专业人士的不同需求。目前Nanobase拉曼光谱系统的客户已在二维材料,多铁陶瓷材料,表面增强拉曼等领域发表了诸多文章。其产品具有以下几个特点:1,独特的激光扫描系统拉曼光谱系统多采用平台位移的方式实现扫描成像,这种方式成像速度慢,精度较低,位移平台也无法放置大体积,大重量的样品。Nanobase公司的拉曼光谱系统则采用独特的激光扫描的方式,位移平台保持不动,通过振镜调节激光聚 ...
激光器的波长一般是分立的,主要决定于增益介质的能级结构。本文总结了目前市场上常用的激光器的中文名称及英文简称,以及各种激光器的典型的波长激光器中文名称及英文简称输出波长基本介绍ArF Laser(氟化氩激光器)193nm是指受到电子束激发的惰性气体和卤素气体结合的混合气体形成的分子向其基态跃迁时发射所产生的激光,通常都在紫外波段。KrF Laser(氟化氪激光器)248nmXeCl Laser(氯化氙准分子激光)308nmXeF Laser(氟化氙准分子激光器)351nmHeCd Laser(氦镉激光器325nm, 441.6nm是指工作物质是气体的一种激光器,区别于准分子激光器,气体激光器是 ...
经被用来创建可调谐激光器,它可以调谐超过15%的中心波长扩展调谐Extended tuning laser利用单片集成元件来扩展量子级联激光器的调谐范围已有多种方法。集成加热器可以在固定的工作温度下将调谐范围扩展到中央波长的0.7%,上层结构光栅通过游标效应可以将调谐范围扩展到中央波长的4%,而标准DFB器件的调谐范围<0.1%。应用中红外量子级联激光器已经在许多领域得到了很好的应用。光谱的这个区域之所以有趣,是因为两个事实的结合。在这些波长下,大气(至少在一定程度上)是透明的,而且许多感兴趣的物种具有很强的基本吸收能力,这使得探测和识别它们成为可能。图1描绘了大气在可见光中通过电磁波谱 ...
]李耐和. 可调谐激光器种类及发展趋势[J]. 世界产品与技术, 2002(2):3.您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532,我们将竭诚为您服务。 ...
3nm碘稳频可调谐激光器有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页查看更多633nm碘稳频可调谐激光器系列产品:https://www.auniontech.com/details-176.html更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多 ...
种方法是使用可调谐激光器扫描波长。然而,波长调谐速度很慢,而且对于时间敏感的实验(如活细胞成像)来说往往不够。应对这一挑战的另一种解决方案是引入第三束激光束来扫描不同的拉曼过渡区域。这种能力对于两个光谱区域的同时成像特别有吸引力:一个在指纹区域(例如 约1600 cm-1用于酰胺振动)和一个在CH区域(例如 约2900 cm -1蛋白质)。在 SRL 成像方法中,实验装置由一个斯托克斯光束和两个不同波长的泵浦光束组成。此设置的常用检测方法需要单独的检测器和单独的 LIA。然而,Moku:Pro 的多仪器模式允许部署多个LIA,因此可以在不需要任何额外硬件妥协的情况下实施第二个LIA。图 5:M ...
种方法是使用可调谐激光器扫描波长, 但这很慢, 而且对于活细胞成像等对时间敏感的实验来说往往是不够的。”为了克服这些限制, 华盛顿大学的科研人员使用第三束激光束来同时对两个间隔很宽的光谱区域进行成像, 例如一个在指纹区域大小(比如. ~1600 cm-1应对酰胺振动)和一个在C-H区域大小(比如. ~2900 cm-1应对蛋白质), 但这会增加实验设置的占用空间和复杂性。图2:用Moku:Pro多仪器并行模式设置在间隔较远的拉曼转换处拍摄的HeLa细胞SRS图像。解决方案在采用调制传输检测方案的 SRS 显微镜实验中,高质量的锁相放大器是关键的硬件组件。Moku:Pro 的锁相放大器为 SRS ...
象)一般都是可调谐激光器,它的频率能够根据控制信号通过内置的PZT触动器来调制。所以,控制信号被输入至激光器后生成zui终的输出波长。zui后这个输出信号被反馈回去并刷新反馈信号。基于触动器的响应,需要仔细设定控制器的响应和PID设置来保证稳定的反馈和足够的噪声抑制。为了更好地理解,可以通过测量干扰抑制来表征整个系统的闭环控制响应。我们可以通过在Vin处注入扫频信号和在Vout处得到输出信号。推导出的相对应频率响应为:其中C(s)、P(s)和S(s)表示控制器(伺服控制)、被控对象(PZT触动器)和传感器的作用。公式6中的表达式提供干扰抑制,公式7表示互补灵敏度函数,公式8是控制系统的开环增益 ...
成本的降低,可调谐激光器和滤波器正变得越来越流行。在DWDM系统中,高精细度滤波器是确保不同波长信号之间有效隔离的关键组件。这些滤波器的作用类似于分色镜,能够准确地分离出每个波长信号,防止信号之间的干扰和交叉影响。波长选择性:高精细度滤波器能够有选择性地通过特定波长的光信号,确保每个通道的波长独立传输,zui大限度地提高传输效率。信号纯净度:通过高精细度滤波器的精确滤波,DWDM系统中的各个通道能够保持高纯度,有效减少了信号失真和传输噪声。光学性能提升:高精细度滤波器的窄线宽提升了系统的光学性能,确保了波长之间的清晰分隔,从而增强了整个DWDM系统的可靠性和稳定性。昊量光电新推出可调谐F-P腔 ...
表面痕量化学物质的中红外反射特征检测方法包含主动MIR高光谱成像(HSI),包括使用波长可调激光器与高速相机相结合,以捕获目标表面反射光谱的高光谱图像(即超立方体)。分析这些超立方体的光谱特征,以表明感兴趣的化学物质的存在。该技术的一个非常重要的应用是痕量爆炸物的探测。图1MIR HSI方法涉及使用外腔量子级联(ec - qcl)进行激光照明。图1显示了测量装置的照片,其中样品在近距离(8厘米的距离)测量,以实现70 um的高空间分辨率。使用两个Block的Mini-QCLTM ec - qcl在波长范围为7.7 - 11.8 um的范围内捕获了一个256波长的复合超立方体。激光束在目标上进行 ...
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