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KEWLAB qBeam-2M-FW 激光光束分析仪
KEWLAB FC-11-650 光纤准直器
KEWLAB FCLS-LED 光纤耦合LED光源
KEWLAB DLS-1 氘-卤钨灯光源
KEWLAB HLS-NIR 近红外光源
LaserPoint 热探头 A-200-D25-HPB
LaserPoint 功率计/能量计 PLUS 2.0
KEWLAB RGB-ER-CL 光谱仪
KEWLAB功率计CSW-Plug系列
KEWLAB功率计CSA-Plug系列
KEWLAB HNR系列氦氖激光器
Jenoptik 光纤耦合二极管激光器 JOLD-45-CPXF-1L
APE自相关仪之Pulsecheck USB系列
激光防护
Anteryon非球面透镜
高端应用镜片
LaserPoint功率计
新代理∣Resolution spectra systems公司正式授权顶尖科仪为其中国区域指定代理商
NoIR Laser EC2 防护眼镜
NoIR Laser IRD5 防护眼镜
NoIR Laser CO2 防护眼镜
荷兰DeltaSM6000系列直流电源
荷兰Delta的ES150系列直流电源
荷兰Delta的SM3000系列直流电源
荷兰Delta的ES300系列直流电源
荷兰Delta的SM3300系列直流电源
荷兰Delta直流电源SM系列
荷兰Delta的SM800系列直流电源
光参量震荡器OPO
光参量振荡器(OPO)是一种在光频域的参量振荡器,它利用二阶非线性效应将入射激光,称为泵浦光νp( "Pump" )转换为两个频率不同的出射激光,其中一个频率较高者称为信号光νs( "Signal" ),另一个频率更低的称为空闲光νi( "Idler" ),νp=νs+νi(νs和νi相等是一种特殊情况)。通常将光参量振荡器用作可调谐相干激光的发生器。光参量振荡器是目前产生大范围连续可调波长(波长从红外到可见光甚至紫外光)激光的唯一方法。 德国APE公司提供多种型号的光参量振荡器,包括纳秒,皮秒,飞秒级的OPO,光谱范围也囊括了紫外到中红外范围。 NanoLevante高重频纳秒OPO NanoLevante是一种新型的紧凑型纳秒光学参量振荡器(OPO),在NIR和MIR区域产生新的脉冲参数机制。NanoLevante由紧凑的工业级被动调Q的YAG激光器作为泵浦,该泵浦原的单脉冲能量为微焦级,重复频率为单脉冲~20kHz。 picoEmeraldTMS超快ps OPO picoEmeraldTMS首次实现了近红外皮秒光源的全自动调谐。picoEmeraldTMS集成了2ps脉宽泵浦源,线宽只有10cm-1。而原始版本的picoEmeraldTM脉宽是6ps。该产品基于APE传统的OPO设计理念,结合电控自动化的专业技术,才造就了在生物医疗或物理实验中使用方便的picoEmeraldTM。picoEmeraldTMS脉宽更短,信号更强,在ps级相干拉曼测量下将获得更高的光谱分辨率。
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超窄线宽(<1Hz)稳频激光系统
Menlosystem公司的ORS稳频激光系统具有超窄线宽和出色的短时间稳定性。它的线宽可小于1 Hz,可用于超稳定光学参考。ORS-DL由MOGLabsCateye外腔二极管激光器锁定到由超低膨胀(ULE)玻璃制成的稳定的高精度腔。其设计紧凑,高真空,温度稳定,振动和声隔离集成在一个19”系统中,同时提供最先进的激光线宽和稳定性。另外,系统设计包括机械锁定特征,其允许系统的运输,而不需要一旦机构脱离就将束耦合重新调整到腔中。
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滨松红外相机——近红外光反射照相法检测油画
近红外光是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,按ASTM(美国试验和材料检测协会)定义是指波长在780~2526nm范围内的电磁波。与可见光不同,红外光具有一定的穿透能力,油画在结构上可以分为不同的层次,红外光可以穿透油画中不同的层,不同的作画材料(例如颜料、上光油等)具有不同的穿透深度,同时红外光的穿透深度随着波长的增加而增加。根据红外光可以穿透材料的特性,对油画进行红外光拍摄,可以进行油画的科学分析、鉴定与研究。
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雷畴科技激光防护镜
长期在激光环境中的工作者眼睛易受到激光影响。激光防护学认为:对于低功率(≤1mw)的激光器,应该采取防护措施,否则会引起眼睛的激光积累性损伤;对于激光输出功率大于1mw小于0.5w的激光器,只有佩带激光防护眼镜才允许直视光束,否则在瞬目反应时间约0.25s内,其输出激光即可引起眼的损伤;对于功率>0.5w的激光器,对眼睛的危害最大。无论是直视或反射激光皆可引起眼的损伤。对这类激光器必须采取严格的防护措施。无佩带激光防护眼镜者决不允许操作此类激光器。
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超快激光测量——自相关仪
传统的纳秒级激光器,在测量脉冲宽度和重复频率时,用一般的光电探测器加示波器即可达到测量目的,但是,传统的光电探测器和示波器几乎是无法探测到ps, fs量级的激光的。一般的光电探测器,响应时间是测量超快信号非常大的一个局限。就示波器而言,带宽如果没有达到测量要求,还会引起测量结果的失真。目前,可选用高速示波器来直接测量脉冲宽度,高速示波器是一种高速采样示波器,利用光电二极管采样分析后,可以在示波器上直接观察出光脉冲的参数信息,当然他的分辨率必须要比激光脉冲的分辨率高,另外,还可以用条纹相机测量ps量级的超短脉冲。但是因为这两种仪器的分辨率有限,只能测量皮秒级的激光脉冲。对于fs激光,直接测量的方式局限太多,那么可以采用间接测量(自相关仪)的方式来实现fs量级激光的测量。
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