紫外脉冲激光器

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紫外脉冲激光器相关的厂商

  • 400-668-7609
    哈希公司(HACH)成立于1947年,总部位于美国科罗拉多州的Loveland市,是水质分析解决方案的提供商。工厂分别位于美国、德国、瑞士、法国和英国,并也在中国建立了生产基地。 作为水质、水文监测仪器的水质仪器供应商,哈希公司产品被用户广泛应用于半导体超纯水、制药/电力及其他工业净水、饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水等领域,其全线产品系列涵盖实验室定性/定量分析、现场分析、流动分析测试、在线分析测试。产品具有测量精确、运行可靠、操作简单、低维护量,结构紧凑等特点。哈希公司一直致力于使化学分析过程更方便、更迅捷、更可靠。尤其是各类包装的即开即用型化学试剂包,不仅为精确的化学分析提供了可靠的质量保障,也为用户节约了宝贵的时间和人力资源。 为了更贴近中国市场,更好的满足中国用户的需求,也为了帮助越来越多的国内用户解决他们在水质监测领域所遇到的问题,哈希公司已经开始了产品本地化的工作,在保证产品质量的同时减少了众多复杂的工作环节,从而使更多的客户可以使用到哈希公司的高质量产品。哈希公司非常注重中国用户的需求,目前专为中国市场量身定做的CODmax铬法COD分析仪、1900C便携式浊度仪和DR1010 COD测定仪等产品以其产品技术与高质量受到了广大用户的青睐。本地化的生产越来越方便客户,使得产品的交货期缩短并可以享受到便捷及时的售后服务支持。 我们的目标是继续为广大用户提供可靠的仪器、测试方法、简单的操作步骤和更好的客户服务,不断地提高产品的质量以满足客户需求不断变化的需要。目前公司已经在北京、上海、广州和重庆等地设立了办事处,以便为中国的广大客户提供方便、周到、及时的服务。
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  • 华日激光坚持以市场需求引领新产品的研发,为客户提供纳秒、皮秒、飞秒等多种脉冲宽度,红外、绿光、紫外、深紫外等多种波长的激光器产品,所有产品均具备自主产权,同时产品通过欧盟CE质量安全认证,完全满足严苛条件下的工业加工要求,是超精细加工领域的理想光源。同时通过与全球高端激光设备制造商在电子电路、硬脆材料、半导体、新能源、生命科学等领域开展紧密合作,为用户提供全面的激光技术解决方案。
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  • 吉林省一博商贸有限公司是一家集研发、销售、服务为一体的技术型企业,从事激光器、光学平台、位移台、光源、太阳光模拟器、太阳能光谱响应测试系统、光学镀膜产品及光电检测仪器研发,并提供系统的方案设计。激光器系列产品紫外、蓝紫光、蓝光、绿光、黄光、红光到红外各种功率,形成的多种半导体及全固态激光器的连续、脉冲系列产品。光学镀膜产品涵盖紫外、可见及红外滤光片。我公司另有自主研发的半导体激光器综合参数测试仪、激光器光谱测试仪、激光光束分析仪、激光功率计等光电测试仪器。
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紫外脉冲激光器相关的仪器

  • 深紫外飞秒激光器概述以可调谐的锁模钛宝石激光器作为基频光源,经过多级倍频/和频来产生192-200nm波段的深紫外超短脉冲激光(图1)。 图1. 192-200 nm超短脉冲激光产生方案示意图 基于基频光源的不同选择,激光波长还可以实现大范围的调谐,最大范围可覆盖192-300 nm波段,且连续可调。另外还可输出覆盖二次谐波(375-500 nm)、三次谐波((230-300 nm)波段的可见、紫外超短脉冲激光。另外,基频光源也可选择1 μm波段(1064 nm、1030 nm)锁模激光器,可获得四次谐波(~260 nm)和五次谐波(~210 nm)的紫外激光。 图2. 激光器实物图(192-300 nm连续调谐,尺寸1300*600*200mm3,不含基频源) 技术特点: 覆盖深紫外、紫外、可见光的大范围波长调谐 电动控制波长调谐 高指向稳定性 图形化人机交互界面 波长可扩展深紫外飞秒激光器应用领域: 超快光谱探测 高精密激光加工 荧光寿命探测 非线性光学2. 基频光源技术参数典型的基频光源可选择Coherent公司CHAMELEON 系列钛宝石激光器或Spectra-Physics公司的Maitai HP系列激光器。主要技术指标如下: 技术指标典型参数波长 780 nm或波长可调谐 根据需求固定激光波长,或可调波长脉冲宽度100 fs、50 fs重复频率 80 MHz光束质量M21.3功率 ~2.5W@780 nm 取决于最终需求的深紫外激光功率,2.5W基频光对应于约4mW的195nm激光功率 3. 输出技术指标(1)195 nm激光输出功率约4 mW(基频功率2.5W@780nm).(2)195 nm激光输出功率约0.5 mW(基频功率1.4W@780nm) 技术指标典型参数波长195nm或波长可调谐192-300nm根据需求固定激光波长,或可调波长脉冲宽度~500fs@266nm基频光脉冲宽度100fs时测试结果重复频率80MHz功率~4mW@195nm典型调谐功率见下图((基于MaitaiHP基频源测试)图3.各波段激光输出功率:(a)二次谐波;(b)直接四次谐波;(c)三次谐波;(d)四次谐波(和频)。
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  • 355nm脉冲激光器新势力光电供应355nm脉冲激光器,特点:光束质量好、稳定性高、噪声低。该系列脉冲紫外激光器功率:100mW、500mW、1W、2W、3W、4W、5W,应用:紫外固化、激光划线、激光打标、激光微加工、晶圆检测、光谱、氧化物去除、激光剥线。ModelAvg. PowerWarrantedPulse LengthRep. RatePulse Energy3501-100100mW100mW65ns100kHz1μJ3505-100500mW350mW65ns100kHz5μJ3510-301.0W0.7W30ns30kHz33μJ3520-302.0W1.4W30ns30kHz67μJ3530-303.0W2.1W30ns30kHz100μJWavelength354.7nmMode(M2)TEMoo(M21.2)Beam Diameter(1/e2 at exit)1.5mmPulse to Pulse Stability10%Power Stability for 8 hrs5%Beam Pointing Stability50μradPolarization100:1Beam Divergence(full angle)0.6mradInput Voltage90-240VACPower Consumption(Max.)500WAmbient Operating Temp.10-30℃Laser Head Dim. (LWH)508×191×165mm3Laser Head Weight15.9kgPower Supply Dim. (LWH)310×343×146mm3Power Supply Weight5.0kgCooling System Dim. (LWH)287×224×389mm3Cooling System Weight(dry)9.1kgModelAvg. PowerPeak PowerPulse LengthRep. RatePulse EnergyT20-1502.0W150W80ns150kHz13μJT30-1003.0W500W60ns100kHz30μJT40-504.0W2000W40ns50kHz80μJT50-305.0W6000W30ns30kHz166μJWavelength354.7nmMode(M2)TEMoo(M21.3)Beam Diameter(1/e2 at exit)2.0mmPulse to Pulse Stability15%Power Stability for 8 hrs5%Beam Pointing Stability50μradPolarization(linear, horizontal)100:1Beam Divergence(full angle)0.3mradElipticity10%Astigmatism0.3Input Voltage90-240VACPower Consumption900WAmbient Operating Temp.10-35℃Laser Head Dim. (LWH)521×254×129mm3Laser Head Weight15.9kgPower Supply Dim. (LWH)330×455×137mm3Power Supply Weight10.5kgCooling System Dim. (LWH)287×224×389mm3Cooling System Weight(dry)9.1kg 相关商品 355nm连续激光器 266nm紫外激光器 脉冲激光器 单纵模激光器/单频激光器
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  • 1、绿光脉冲激光器-PGFL该系列为532nm脉冲光纤激光器,能够产生高峰值功率和高单脉冲能量的激光,输出光束接近衍射极限。该激光器的光学设计包括一个1064nm的光纤激光器以及高效二倍频模块。PGFL可靠性高,可以做到在恶劣的环境条件下长期运行。 产品特点:1、单脉冲能量可达50μJ2、峰值功率可达12kW3、平均功率可达1.8W4、脉冲重复频率15kHz-50kHz5、衍射极限输出光束6、低功耗7、紧凑化和坚固包装2、紫外脉冲激光器-PUFL该系列为355nm脉冲光纤激光器,能够产生高峰值功率和高单脉冲能量的激光,输出光束接近衍射极限。该激光器的光学设计包括一个1064nm的光纤激光器以及355nm波长转换模块。 产品特点:1、单脉冲能量可达2μJ2、峰值功率可达2kW3、平均功率可达100mW4、脉冲重复频率50kHz5、准直光束(M21.5)6、低功耗7、紧凑化和坚固包装3、应用场景: 环境监测、水下遥感、水下测距、3D扫描、绘图、气溶胶探测、荧光激光、拉曼光谱、生物实验、Wafer检测。4、产品参数:Optical Specifications @ 25 °CPUFLPGFL运行模式脉冲脉冲工作波长355 nm532 nm单脉冲能量可达 2 μJ可达 50 μJ峰值功率可达 2 kW可达 12 kW平均功率可达 100 mW可达 1.8 W脉冲重复频率50 kHz15 - 1000 kHz脉宽 (FWHM)1 ns0.5 - 4 ns偏振态Linear (PER17 dB)线性光束质量,M2 1.31.1 - 1.4应用气溶胶探测/荧光激光/拉曼光谱/生物实验/Wafer检测 环境监测/水下遥感/水下测距/ 3D扫描/绘图
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紫外脉冲激光器相关的资讯

  • 瞬态吸收光谱法测量极紫外自由电子激光脉冲的频率啁啾
    【研究背景】快速发展的自由电子激光(FEL)技术在高光子能量下产生了飞秒甚至阿秒的脉冲,使得X射线能够用于状态选择性和相敏多维光谱分析和相干控制。直接和常规测量现有的极紫外(XUV)和X射线自由电子激光脉冲的光谱相位是充分实现这种非线性相干控制概念的关键,以便为它们与物质的相互作用找到和设置最佳的脉冲参数。自放大自发辐射XUV/X射线自由电子激光脉冲的直接时间诊断工具是线性和角度条纹法,它对脉冲的时间形状(包括啁啾)非常敏感。这些方法依赖于一个时间同步且足够强的外场的可用性。诊断SASE辐射脉冲的时间结构的一个补充途径是测量电子束中FEL激光诱导的能量损失(例如使用X波段射频横向偏转腔(XTCAV)),从中可以重建XUV/X射线发射的时间剖面。对于种子自由电子激光脉冲,两个几乎相同的自由电子激光脉冲的产生及其XUV干涉图的评估允许其光谱时间内容的完整表征。在这项工作中,科学家提出了一种直接测量XUV-FEL频率啁啾的技术,而不依赖于任何额外的外场或种子多脉冲方案。由于所报道的技术提供了对XUV辐射光谱时间分布的目标访问,它是对FEL激光性能敏感的用户实验的原位诊断的理想方法。例如,在这里,我们实验观察到频率啁啾对自由电子激光脉冲能量的系统依赖性(增加啁啾以减少脉冲能量)。【成果简介】由最先进的自由电子激光器(FELs)产生的极紫外(XUV)和X射线光子能量的高强度超短脉冲正在给超快光谱学领域带来革命性的变化。为了跨越下一个研究前沿,精确、可靠和实用的光子工具对脉冲的光谱-时间特性的描述变得越来越重要。科学家提出了一种基于基本非线性光学的极紫外自由电子激光脉冲频率啁啾的直接测量方法。它在XUV纯泵浦探针瞬态吸收几何结构中实现,提供了自由电子激光脉冲时能结构的原位信息。利用电离氖靶吸光度随时间变化的速率方程模型,给出了直接从测量数据中提取和量化频率啁啾的方法。由于该方法不依赖于额外的外场,我们期望通过对FEL脉冲特性的原位测量和优化,在FEL中得到广泛的应用,从而使多个科学领域受益。【图文导读】图1:频率分辨等离子体选通原理图2:等离子体选通效应的数值模拟图3:通过瞬态吸收光谱测量XUV-FEL频率啁啾图4:频率啁啾特性,自由电子激光脉冲能量依赖性分析图5:色散对部分相干自由电子激光场的影响原文链接:Measuring the frequency chirp of extreme-ultraviolet free-electron laser pulses by transient absorption spectroscopy | Nature Communications
  • 魏志义谈2023诺贝尔物理学奖成果——阿秒光脉冲超快激光
    北京时间10月3日17时50分许,在瑞典首都斯德哥尔摩,瑞典皇家科学院宣布,将2023年诺贝尔物理学奖授予美国俄亥俄州立大学名誉教授皮埃尔阿戈斯蒂尼(Pierre Agostini)、匈牙利-奥地利物理学家费伦茨克劳斯(Ferenc Krausz)和瑞典隆德大学教授安妮呂利耶(Anne L’Huillier),以表彰他们在阿秒光脉冲方面所做出的贡献。2023年每项诺贝尔奖的奖金也由去年的1000万瑞典克朗,增加到1100万瑞典克朗,约合人民币720万元。“阿秒”是时间单位,即10-18秒。按照时间长短划分,从秒开始依次是毫秒(10-3秒)、微秒(10-6秒)、纳秒(10-9秒)、皮秒(10-12秒)、飞秒(10-15秒)、阿秒(10-18秒)。而“阿秒光脉冲”就是指持续时间在阿秒量级的光脉冲。如此短的脉冲持续时间也为其带来了重要的应用。对此,诺贝尔奖给出的获奖理由如下:获奖理由:三位2023年诺贝尔物理学奖获得者因其实验而获得认可,这些实验为人类探索原子和分子内部的电子世界提供了新的工具。Pierre Agostini、Ferenc Krausz和Anne L’Huillier已经证明了一种制造超短光脉冲的方法,可以用来测量电子移动或改变能量的快速过程。当人类感知到快速移动的事件时,它们会相互碰撞,就像一部由静止图像组成的电影被感知为连续的运动一样。如果我们想调查真正短暂的事件,我们需要特殊的技术。在电子的世界里,变化发生在十分之几阿秒——阿秒如此之短,以至于一秒钟内的变化与宇宙诞生以来的秒数一样多。获奖者的实验产生了短到以阿秒为单位测量的光脉冲,从而证明这些脉冲可以用来提供原子和分子内部过程的图像。1987年,Anne L’Huillier发现,当她将红外激光传输通过稀有气体时,会产生许多不同的光泛音。每个泛音是激光中每个周期具有给定周期数的光波。它们是由激光与气体中的原子相互作用引起的;它给一些电子额外的能量,然后以光的形式发射出去。Anne L’Huillier继续探索这一现象,为随后的突破奠定了基础。2001年,Pierre Agostini成功地产生并研究了一系列连续的光脉冲,其中每个脉冲只持续250阿秒。与此同时,Ferenc Krausz正在进行另一种类型的实验,这种实验可以分离出持续650阿秒的单个光脉冲。获奖者的贡献使人们能够对以前无法遵循的快速过程进行调查。诺贝尔物理学委员会主席伊娃奥尔森表示:“我们现在可以打开电子世界的大门。阿秒物理学让我们有机会了解电子控制的机制。下一步将利用它们。”。在许多不同的领域都有潜在的应用。例如,在电子学中,理解和控制电子在材料中的行为很重要。阿秒脉冲也可以用于识别不同的分子,例如在医学诊断中。魏志义:我国激光产业发展迅速,未来可期实际上我国也一直在阿秒激光领域深耕,培养了一批杰出的科研人员。当前国内研究超快激光和阿秒激光的主要代表人物是来自中国科学院物理研究所的魏志义研究员,主要研究领域为超短超强激光物理与技术,包括飞秒激光放大的新原理与新技术、阿秒激光物理与技术、光学频率梳及应用等。魏志义研究员长期致力于超短脉冲激光技术与应用研究,主要成果有:提出了高对比度放大飞秒激光的一种新方法,得到同类研究当时国际最高峰值功率的PW(1015瓦)超强激光输出,创造了新的世界纪录;发明了同步不同飞秒激光的新方案,研制成功综合性能国际领先的同步飞秒激光器;建成国内首个阿秒(10-18秒)激光装置,得到了脉冲宽度小于200阿秒的极紫外激光脉冲;发展了新的光学频率梳技术,研制成功综合性能先进的系列飞秒激光频率梳;利用新的脉冲压缩技术与国外同事一起获得了亚5fs的激光脉冲,打破了保持10年之久的超短激光脉冲世界纪录;研制成功系列二极管激光直接泵浦的新型全固态超短脉冲激光,开发成功多种飞秒激光产品并提供国内外多家用户。仪器信息网在世界光子大会上有幸采访了魏志义研究员。魏志义表示,超快激光(即超短脉冲激光)领域激光领域前沿研究主要关注如何实现越来越窄的激光脉冲宽度,窄的激光脉冲可以用于物质中分子、原子甚至电子的运动过程研究,因为运动过程决定了物质的一些规律和属性。科研人员关注的另一方面是激光功率,更高功率的激光可能用于武器、加工、医疗等领域。功率方面的研究主要包括峰值功率和平均功率,其中峰值功率研究我国处于世界前列。魏志义在采访中表示其对高频功率非常关注和感兴趣。谈到国内在相关领域的前沿研究进展时,魏志义表示,我国在激光领域具有比较好的基础,与国外水平接近,虽然在整体上还有较大差距,但在部分领域有所领先。在超快脉冲激光方面,我国上世纪八九十年代与国际水平差距并不大,如西安光机所、天津大学、中山大学做得都非常不错。当前超快激光脉冲突破到阿秒量级,国内包括物理所在内的一些单位也拥有产生阿秒脉冲激光的能力,可以用来开展研究工作。在激光高频功率方面,上海光机所等单位在峰值功率研究上已达国际领先水平,并将国际水平推向了新的高度。据介绍,物理所十多年前在峰值功率方面取得了很好的研究成果,做到了当时国内最好也是国际上最高的的峰值功率。但在高频功率方面我国还是与国外有较大差距,特别是在产业方面。魏志义建议,接下来不仅要在极端指标方面,还要在可靠稳定性、高频功率方面做出突破,更好的提供给广大用户开展应用工作。魏志义也强调,我国当前在超快激光研究方面有些落后,但也在奋起直追,跟国际最高水平相比有一定差距,在高频物理方面,工业应用方面差距更大。但同时,魏志义表示这些年我国激光产业发展非常迅速,未来可期。
  • 我国飞秒脉冲激光参数准确度国际领先
    中国计量科学研究院超短脉冲激光测量研究取得突破性进展  我国飞秒脉冲激光参数准确度国际领先  日前,由中国计量科学研究院承担的国家“十一五”科技支撑课题“飞秒脉冲激光参数测量新技术研究”通过专家验收。该课题自主研制的飞秒脉冲自相关仪和飞秒脉冲光谱相位相干仪实现了飞秒脉冲激光参数的准确测量,课题组提出的飞秒脉冲光谱相位还原方法降低了传统方法的测量不确定度,将我国飞秒脉冲激光参数的准确度提高到国际领先水平。  飞秒是时间单位,1飞秒相当于10-15秒。它有多快呢?我们知道,光速是1秒钟30万公里,而在一飞秒内,光只能走0.3微米,相当于一根头发丝的1%。飞秒脉冲是人类目前在实验室条件下所能获得的在可见光至近红外波段的最短脉冲。它以其独具的持续时间极短、峰值功率极高、光谱宽度极宽等优点,在物理学、生物学、化学、光通讯、外科医疗、精细加工制造及超小器械制造等领域得到广泛的应用。如何准确地测量超短脉冲信息已成为飞秒脉冲研究领域迫切需要解决的难题。  该课题成功解决了这一技术难题,实现了超短脉冲时域参数的精确测量,对于超短脉冲的更深一步的研究和应用具有重要意义。多家国际同行研究单位引用课题组提出的新技术成功解决了超短脉冲研究和应用中存在的技术问题,极大地提升了我国在超短脉冲激光参数测量领域的国际地位。  据课题负责人邓玉强博士介绍,课题组在成功解决飞秒级超短脉冲参数测量的基础上,又展开了皮秒级超短脉冲测量的研究。皮秒脉冲处于纳秒脉冲和飞秒脉冲之间的带隙(1皮秒=10-12秒),它的光谱相对较窄,难以使用测量飞秒脉冲的光谱干涉技术,而传统的自相关仪器又存在量程范围小,需要标定校准,测量准确度不高等诸多问题。为解决这些问题,课题团队又自主研发了一种新技术和装置,实现了亚十飞秒(10-14秒)至数百皮秒(10-10秒)宽度范围内超短脉冲的精确测量,能得到强度自相关和条纹分辨自相关两种结果。该装置可实现测量的自校准,不仅提高了皮秒级激光脉冲宽度的测量准确度,而且扩大了超短脉冲参数测量的量程,进一步提高了我国超短脉冲激光时域参数的测量能力。

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  • 美造出67阿秒迄今最短极紫外激光脉冲

    中国科技网讯 美国中弗罗里达大学(UCF)一个研究小组9月5日(北京时间)表示,他们造出了仅67阿秒(1阿秒=10-18秒)的极紫外激光脉冲,这是迄今为止最短的激光脉冲,之前纪录是80阿秒。该技术有望带来一种新工具,帮助科学家研究亚原子世界和迄今未知的量子力学行为。这一成果也标志着近4年来激光脉冲领域的首个重大突破。研究结果提前发表在《光学通信》网站上。 该成果的非凡意义还在于他们并没有使用特殊设备,如英里级的粒子加速器、体育场那么大的圆形同步加速器。UCF物理系教授常增虎(音译)和光学与光子学院同事们在该校弗罗里达阿秒科技(FAST)实验室,利用迄今最强激光在更小空间进行了高水平的研究。 常增虎的小组发明了一种叫做“双光栅”的技术,能将极紫外线以特殊方式切断,在尽可能最短的光脉冲内凝聚大量能量。除了生成了激光脉冲,他还制造了迄今最快的摄像机对光脉冲进行了检测。 “该研究造出了迄今最短的激光脉冲,为理解亚原子世界打开新的大门,让我们看到电子在原子、分子中的运动,跟踪化学反应过程。”UCF理学院院长、物理学家迈克尔·约翰逊说,“设想一下,现在我们可能看到量子力学过程了,这是令人震撼的。” 量子力学是研究微观物理学,尤其是微观水平的能量和物质。这一技术能帮助科学家理解构成世界的最小物质是怎样运作,还能帮助研究在特殊物理、生理过程中,如数据传输过程、治疗癌症或诊断疾病时递送标靶药物的过程中是如何利用能量的。 2001年时,科学家首次演示了阿秒级脉冲。自那时起,全世界科学家就在致力于制造这种最短脉冲激光,以往纪录是2008年德国马克斯·普朗克研究院创造的80阿秒脉冲。“自50多年前发明激光以来,人们对激光脉冲的要求越来越短。” UCF光学与光子学中心院长巴哈·萨雷说,“最新进展不仅让中弗罗里达大学跻身该领域前沿,也为人们打开了研究超快动态原子现象的新视野。”(记者毛黎 常丽君) 总编辑圈点 研究小尺度世界的运动规律,需要“超小号工具”。要干预和观察那些稍纵即逝的现象,就需要能量集中在极短时间的光脉冲。如果人们制造不出相应的光学机器,就没办法监测单个粒子,只能对粒子运动做出统计学意义上的描述;而在人们脑海中,基本粒子世界也只能是全景图,而不是精细的工笔画。美国研究小组的成果,让科学家向着观察量子尺度的运动又走近了一步。微观世界不为人知的景色,有望在极短激光的照射下现出真相。 《科技日报》(2012-09-06 一版)

  • 【求助】请问:可不可以用激光脉冲做光源,获取拉曼图谱?

    现在用的是连续激光,做为光源,激发样品。可以观测到,拉曼谱线中,两个比较强的拉曼峰。但是,其余几个较弱的拉曼峰,则完全被荧光湮灭。我考虑用大功率脉冲激光器做光源,进行外触发收集拉曼光。这样,积分时间设置得很短,同时激光脉冲的峰值功率很高,应该可以消灭荧光。不知道这样做,对不对?如果这样可以,请大家告诉我具体做法,需要注意事项。请大家指教。谢谢。

紫外脉冲激光器相关的耗材

  • 脉冲紫外氮分子激光器 337um /240mW /240uJ
    这款氮气激光器,为脉冲紫外激光器,波长337nm,3.5ns脉宽,脉冲能量170微焦。带有TTL同步脉冲输出。常应用在荧光测试,飞行时间质谱仪,其它的脉冲紫外辐射实验。中心波长337nm输出脉宽8±2ns重复频率1-1000Hz技术参数参数型号NPL-3LGI-505LGI-511工作波长, um0.3370.3370.337脉冲能量, uJ30120240平均功率, mW31202400.1 level光斑尺寸 mm (不超过)255重复频率, Hz1-1005-1000 1 -1000脉宽 0.5 level, ns5±18 ±28 ±2最大尺寸, mm350x325x150484x510x2151140x525x345重量, kg, not more1035105供电, V220220220功耗, W, not more5012001500制冷方式风冷水冷流速1.5-2 I/min水冷流速 1.5-2 I/min工作温度, °C0...+400...+40+10...+40保证寿命, h5001000500产品特点● 高功率● 短波长● 可定制尺寸(含水冷设计)● RoHS 认证产品应用● 紫外脉冲激光● 荧光测量● 质谱仪● 感光材料● 微电子加工
  • 德国crylas266nm脉冲激光器
    这款266nm脉冲激光器德国Crylas公司制造的世界一流水平的266nm被动调Q激光器,也是266nm半导体泵浦激光器,采用被动调Q技术,全固态激光输出。这款德国crylas公司266nm激光器可与英国雷尼绍公司的拉曼光谱仪配套使用。孚光精仪作为授权经销商以超低价格为用户提供德国Crylas公司激光器,保证原厂正品进口。266nm脉冲激光器,266nm紫外激光器,脉宽小于1ns.广泛用于生物医学,化学和各种分析使用。26nm紫外激光器采用被动调Q开关技术,具有最佳的光束质量,这款 266nm脉冲激光器在全球范围内向工业和科研用于提供了多达7的服务。266nm脉冲激光器和266nm被动调Q激光器主要特色:即插即用,全固体设计.空气制冷超小尺寸,紧凑设计超短脉冲TEM00模式266nm脉冲激光器和266nm调Q激光器参数FELLESFQSS 266/50型FELLFQSS266/200 光学参数波长,Wavelength266nm 266nm光斑模式,Spatial modeTEM00激光等级4/IV 4/IVM2因子 Mode Quality M2偏振 Polarization100:1 垂直100:1垂直光束直径 Beam Diameter500um+/- 100um 0.8+/-0.3mm光束椭圆度束腰直径500+/-150um500+/-150um光束发散角 Beam Divergence(全角)峰值功率60kW@1-100Hz130kW@20Hz脉冲能量60uJ@1-100Hz 200uJ@20Hz脉宽 (FWHM)长期能量稳定性 Stability (6小时)电力需求电力消耗70W 90W电源要求90-265V AC(50-60Hz)接口USB/ RS232其他指标激光头大小217x65x45mm预热时间可选项光纤耦合输出(芯径=100um)可选项同步信号输出(上升时间可选项升级到1KHz的重复频率中低能量266nm紫外激光器FELLESFQCW 266-Q1型 266-Q2型光学参数波长Wavelength266nm,脉冲能量0.3uJ@5KHz1.25uJ@1kHz峰值功率0.3kW@5KHz 1.25kW@1KHz最大重复频率5KHz 2.5KHz脉宽偏振比100:1垂直功率稳定性(RMS,6小时)激光等级4/IV光斑模式TEM00光束发散角(全角)光束直径350+/-100um电力需求电力消耗15W 20W电源要求90-240V AC(50-60Hz)接口USB/ RS232其他指标预热时间可选项手动532nm开关
  • 脉冲激光器
    脉冲激光器筱晓光子供应一种基于被动调Q技术的脉冲激光器,该系列脉冲激光器具有如下特点:脉冲能量30-150μJ、重复频率7KHz、脉宽Cobolt PulsedLasersWavelength1064nm532nm355nmPulse energy150μJ60μJ30μJRepetition rate7KHzPulse widthPeak power30KW12KW6KWAverage power1.0W0.4W0.2WPulse-to pulse jitterμsPolarization exctinction ratioVertical 100:1Spatial modeTEM00, M2TEM00, M2TEM00, M2Beam symmetry1:0.901:0.851:0.80Warranty12 months
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