红外光波长检测

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    上海恒光智影医疗科技有限公司致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。 与基于可见光波长的传统成像技术相比,我们的技术侧重于X射线、紫外、红外、短波红外、太赫兹范围,可为肿瘤学、神经学、心血管、药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,助力科技研发。 同时,恒光智影还具备优秀的探针研发能力,我们已经成功研发了超过15种探针,这些探针将广泛地应用于众多生物科技前沿领域的相关研究中。
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  • 西安广博检测设备有限公司是由国内资深力学环境试验设备研发专家和知名检测设备营销团队联合组建的创新型高科技企业。公司注册资本600万元,专业研发团队30余人,其中高级工程师5人,工程师10人,研究生5人 。公司依托国内知名企业及对口高等院校雄厚的技术实力和研发团队,实施价值升华、理想放飞、不拘一格、唯真务实的创新战略,致力于试验设备的设计、开发,非标专用设备的设计、研发,电气自动控制系统的设计、研发,检测仪器、设备的研发,试验设备技术升级改造、环境试验技术咨询等完整解决方案。 西安广博检测设备有限公司以“客户价值是我们执行的方向,人才价值是我们执行的保证,你我共赢是我们追求的目标”作为开放创新的理念,秉承融汇国内外先进的环境试验技术和产品,实行广纳贤能,博采众长,人有我优,人优我精立业方针,搭建科技自主创新平台,为用户提供高品质的产品和全面的技术服务,为推进试验科技的发展不懈努力。
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  • 四川省皓雪科技有限公司是一家年轻充满活力的公司、按国际化标准运营的全球分析仪器专业供应商,为客户提供全方位的供应链增值服务。主营业务为:代理各类商品。主要经营产品为:医疗器械,化工产品,金属材料,建材,五金产品,电子产品,仪器仪表,生物制品,汽车、种子等销售;主导产品主要经营有实验室分析仪器、各类型检测仪器,包括气相色谱仪、液相色谱仪、X荧光光波长质谱仪、光谱仪、色谱仪及各类实验室及科研设备。应用于环保检验监测、食药添加剂检验检测、农业农残重金属检验检测。 四川省皓雪科技有限公司一直秉承着专业、高效、优质、诚信的经营原则致力于为广大客户提供更优的一站式供应链服务。从客户下订单开始,四川省皓雪科技有限公司就指定专人全程跟单,与客户保持最及时的交流,保障能够更好的提供服务。 企业文化:诚信、责任、创新、感恩 核心,理念: 质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚
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红外光波长检测相关的仪器

  • TLSE1815i-SiN40是基于氮化硅红外光源(LSSiN-40)和&ldquo 影像谱王&rdquo 红外单色仪(Omni-&lambda 1815i)的波长可调红外单色光源。 主要规格参数表型号/参数TLSE1815i-SiN40单色仪型号Omni-&lambda 1815i光谱范围*(&mu m,推荐)2-12输出带宽**(nm,推荐)15~50输出带宽可调范围**(nm)3-150光栅1#150g/mm@3&mu m光栅2#75g/mm@8&mu m滤光片使用范围(&mu m)1-12光源LSSiN-40输出光稳定性优于5%* 可通过选择不同规格的光栅,变更输出光谱范围** 输出带宽取决于所选光栅的刻线数和狭缝开启的宽度,标准为0.01-3mm连续可调
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  • SHR-IR近红外激光波长计/光谱仪(600-1800nm,线宽测量) 产品负责人:姓名:刘工(Reeve)电话:(微信同号)邮箱:SHR-IR是一款理想的用来测量脉冲激光器、连续激光器或二极管波长的波长计/光谱仪,波长范围600-1800nm,精度±15pm。除了波长测量外,SHR-IR还可用来进行光谱分析,以得到线宽指标,所以你也可以叫他光谱仪!分辨率4000(定义λ/△λ, FWHM),从600nm处0.2nm到1800nm处0.5nm。SHR-IR近红外激光波长计/光谱仪(600-1800nm,线宽测量)SHR-IR近红外激光波长计/光谱仪(600-1800nm,线宽测量)可实时探测波长、光谱、线宽的变化。SHR-IR波长计/光谱仪不包括任何可移动的元器件,供电和控制皆通过快速USB接口由计算机提供。被分析的光被引导到入口缝通过一个多模光纤与扩散衰减器(包括在运输中那个)或直接没有任何光纤进入。在分辨率和波长测量精度方面,SHR-IR波长计/光谱仪是焦距不少于500mm、配置红外探测器的单色仪的理想替代品。与单色仪不同的是,SHR-IR没有移动元件,在不扫描的情况下提供实时测量。该系统具有刚性、稳定、准确、可靠性高、价格合理等特点。在近红外光谱范围内工作的激光系统的调整、对准和测试过程中,红外光谱仪是必不可少的。SHR-IR近红外激光波长计/光谱仪(600-1800nm,线宽测量)产品特点:精度优于±20pm光谱范围600-1800nm实时光谱&带宽分析中心波长持续监测尤其适用于连续激光器或脉冲激光器波长控制紧凑设计、无可移动的部件无需校准光纤输入、漫射衰减USB线供电SHR-IR近红外激光波长计/光谱仪(600-1800nm,线宽测量)核心参数:光学结构Czerny-Turner工作模式连续或脉冲(外部触发)焦距(mm)150孔径比1:12光谱范围(nm)600-1800波长精度(nm)±0.02光谱分辨率(Δ λFWHM)4000,从0.15nm@600nm到0.48nm@1800nm光源线宽需求≤3125px-1,(4 nm for λ =600 nm to 40 nm for λ = 1800 nm)光学接口石英光纤600um, 1m长,SMA-905接头软件接口快速USB软件名称WLMeter尺寸(mm)142*110*80重量,kg1.2SHR-IR近红外激光波长计/光谱仪(600-1800nm,线宽测量)测试案例:
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  • 集光谱、照度、色温、显色指数、R9、波长、辐照度、色坐标、色容差、等测量功能参数于一体。采用5英寸大屏,各测量参数及曲线实时显示,使用方便快捷。专用于测量红光及红外光波段的辐照度和波长的测量,用于红光治疗、红外夜视监控、红外遥控发射管、红外激光等的测量。
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  • 应用案例 | 通过实施光学条纹噪声抑制方法的激光波长调制光谱技术实现气体测量的高精度和高灵敏度检测
    近日,来自安徽科技理工大学、安徽西部大学皖西学院、复旦大学大气与海洋科学学院、上海期智研究院的联合研究团队发表了《通过实施光学条纹噪声抑制方法的激光波长调制光谱技术实现气体测量的高精度和高灵敏度检测》论文。Recently, the joint research team from Anhui University of Science and Technology, West Anhui University, Department of Atmospheric and Oceanic Sciences, Fudan University, Shanghai QiZhi Institute published an academic papers High precision and sensitivity detection of gas measurement by laser wavelength modulation spectroscopy implementing an optical fringe noise suppression method.可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)已被开发用于痕量气体测量,因其高精度、高灵敏度和无需任何样品准备的原位自校准的独特优势。通常,长光程的多次通过腔体(MPC)被应用于增强基于TDLAS的传感器的检测精度和灵敏度。然而,MPC中出现的意外光学干涉纹严重影响了传感器的检测精度和灵敏度。基于MPC的TDLAS传感器的检测精度和灵敏度通常受到光学干涉纹的限制,这些干涉纹由衍射、镜面表面瑕疵的散射、镜面畸变、热膨胀、冷收缩或应力变形引起。因此,MPC中观察到的光学干涉纹由不同的光学干涉纹组成。这些光学干涉纹主要是由于少量的激光以与主激光束相差ΔL的光程到达探测器所致。这些问题对于TDLAS是普遍存在的,尤其是在使用密集重叠斑点模式的MPC时,提出了一些不同的方法来消除光学干涉纹的负面影响。The Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) has been developed for trace gas measurement, as its unique advantages of high precision, high sensitivity and self-calibration in situ qualification with-out any sample preparation. The multi-pass cell (MPC) with a long optical path is usually applied to enhance TDLAS-based sensor’s detection precision and sensitivity. However, the unexpected optical fringes occurring in the MPC often spoil the sensor’s detection precision and sensitivity seriously. The detection precision and sensitivity of the TDLAS-based sensors containing an MPC are often limited by the optical fringes that result from diffraction, scattering on the mirror surface imperfections, mirror aberration, thermal expansion, cold contraction, or stress deformation. Therefore, the complex optical fringe consisting of different optical fringe will be observed in the MPC. These optical fringes are due largely to a small amount of laser reaching the detector with an optical path length differing by ΔL from the main laser beam. Those problems are common for TDLAS, especially using dense overlapped spot pattern MPC and some di&fflig erent methods are proposed to eliminate the negative influence of the optical fringes.研究团队提出了一种抑制可调二极管激光吸收光谱中光学条纹噪声的新方法,并将其应用于由光学条纹扰动的CH4气体传感器,以提高检测精度和灵敏度。所开发的CH4检测仪的示意图如图1所示。宁波海尔欣光电科技有限公司为此项目提供锁相放大器(HPLIA 微型双通道调制解调锁相放大器),从光电探测器输出的信号发送到锁相放大器,锁相放大器相对于同步信号对2f模式进行解调,锁相放大器的时间常数设为1ms。In this work, a novel method to suppress optical fringe noise in the tunable diode laser absorption spectroscopy is proposed and applied to the CH4 gas sensor perturbed by optical fringes for higher detection precision and sensitivity.The schematic diagram of the developed CH4 detection instrument is shown in Fig. 1 . HealthyPhoton Co.,Ltd provided a HPLIA Miniature dual-channel modulated demodulation lock-in amplifier for this project. The lock-in amplifier demodulates the signal in the 2f mode with respect to the sync signal. The time constant of the lock-in amplifier is set to 1 ms.Fig.1. Schematic diagram of the developed CH 4 detection systemlock-in amplifier (Healthy Photon, HPLIA)对于被光学条纹和随机噪声干扰的20 ppm CH4的二次谐波(2 f)信号,通过该新方法,2f信号的信噪比(SNR)从17提高到182,优化平均光谱范围Δ𝜆 。与未经处理的原始信号相比,CH4测量精度改善了约1.5倍。相应的最小可检测浓度可从3 ppb改善到0.78 ppb。系统的相应噪声当量吸收灵敏度(NNEA)和噪声当量浓度(NEC)分别为6.13 ×10-11 cm&minus 1 W Hz&minus 1/2 and 0.181 ppm。For the 2nd harmonic(2f) signal of 20 ppm CH4 spoiled by optical fringes and random noise, by the novel method, the signal-to-noise ratio (SNR) of the 2f signal is improved about 6.5 times from 17 to 182 with an optimal averaging spectral range Δ𝜆 . A &sim 1.5 times improvement in the measurement precision of CH4 is achieved compared to unprocessed raw signal. The corresponding minimum detectable concentration can be improved from 3 ppb down to 0.78 ppb. The corresponding noise equivalent absorption sensitivity (NNEA) and the noise equivalent concentration (NEC) of the system is 6.13 ×10-11cmW-1Hz-1/2 and 0.181 ppm, respectively.Violet line from traditional averaging method and magenta line from the novel optical fringe noise suppression method.Histogram plot of the 20 ppm CH 4 deviation.20 ppm CH 4 Allan-deviation stability of developed overlapped spot pattern MPC.参考文献:Reference:Yanan Cao, Xin Cheng, Zong Xu, Xing Tian, Gang Cheng, Feiyan Peng, Jingjing WangHigh precision and sensitivity detection of gas measurement by laser wavelength modulation spectroscopy implementing an optical fringe noise suppression method, Optics and Lasers in Engineering 166 (2023) 107570www.elsevier.com/locate/optlaseng
  • 首个中红外波长超级反射镜制成
    来自奥地利、美国和瑞士的科学家组成的国际科研团队,研制出了首个中红外波长范围超级反射镜,有望用于测量微量温室气体或用于切割和焊接的工业激光器等领域。研究论文发表于最新一期《自然通讯》杂志。在可见光波长范围内,现有金属反射镜的反射率为99%。在近红外范围,专用反射镜涂层的反射率高达99.9997%;但迄今最好的中红外反射镜的反射率为99.99%,光子丢失率是近红外超反射镜的33倍。人们一直希望将超反射镜技术扩展到中红外领域,以促进很多领域取得重大进展,如测量与气候变化有关的微量气体、分析生物燃料,以及提升广泛应用于工业和医疗领域的切割激光器和激光手术刀的性能等。此次,研究团队研制出的中红外超反射镜的反射率高达99.99923%。为制造出中红外超级反射镜,研究团队结合传统薄膜涂层技术与新型半导体材料和方法,开发出一种新涂层工艺。为此,他们先研制出直径为25毫米的硅基板,然后让高反射半导体晶体结构在10厘米的砷化镓晶片上生长,接着将其分成更小的圆形反射镜,再将这些反射镜安装到硅基板上,得到了超级反射镜并证明了其性能。研究人员指出,这款新型超反射镜的一个直接应用是显著提高中红外气体分析光学设备的灵敏度,可准确计量微量环境标志物,如一氧化碳等。
  • 土壤三普丨燃烧红外光谱法检测土壤中全硫含量的应用解决方案
    时隔43年,第三次全国土壤普查重磅开启,我国再一次对土壤进行的“全面体检”。2022年2月16日,国务院印发了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》。当前,第三次全国土壤普查工作已经进入了正式实施阶段。根据《土壤样品制备与检测技术规范(送审稿)》,本次普查涉及土壤全硫、全氮、全磷、全钾等实验室检测项目。赛恩思针对全硫检测项目提供高频红外碳硫仪应用解决方案。燃烧红外光谱法检测土壤中全硫含量涉及项目:土壤中全硫含量燃烧红外碳硫仪检测土壤样品的难点: 红外测试法是基于燃烧炉已经将土壤充分燃烧后进行的,燃烧炉可以使用管式燃烧炉,也可以使用高频燃烧炉,管式燃烧炉预热时间长,分析速度慢,分析效率较低,因此高频燃烧炉常常用于土壤及矿石的碳硫分析。土壤属于非金属样品,分析时需要大功率的高频燃烧炉,功率越大,升温速度越快,温度高,转化率高,功率大助熔剂的用量少,空白值带来的误差小。土壤中含有机物,燃烧以后产生水分子,水分子和二氧化硫分子吸收的红外光波长很接近,特别是对于带宽较宽的红外测试仪,仪器无法区分水分子和二氧化硫分子,因此水分子对硫的测试结果影响很大,测试过程中需要除水,除水有物理除水和化学除两种方式,物理除水比化学除水效果好,更稳定且不会失效,分析土壤最好使用物理除水。赛恩思高频红外碳硫仪检测土壤样品的优势:分析范围 C 0.00001-99.9% S 0.00001-99.9%分析精度 C 0.8% S 0.8%大功率燃烧:≥3.5kw,整体模块化,输出稳定,故障率低物理除水装置:应用分析气体物理除水装置专利技术 专利号[ZL 2021 2 3303903.1]智能化程度高:碳硫同时出结果、自动报警功能、可实现企业数据化管理全量程覆盖:碳硫含量检测精确到PPM级分析效率高:仪器操作简单,分析速度快高频辐射屏蔽技术:降低高频辐射对人体伤害,减少高频磁场对红外电路板干扰,数据更精准智能休眠自我保护功能:降低器件损耗,延长仪器寿命双区域自动除尘:集高压反吹、刷尘、排尘、集尘于一体测试案例中国农业科学院土壤肥料研究所采用赛恩思高频红外碳硫仪测试土壤样品中的碳硫含量数据总结:采用高频红外碳硫仪测定土壤中全硫的含量,方法具有很好的精密度和准确度;操作简单、分析速度快、大大提高测定效率。

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  • MaxDiodeTM二极管激光波长纯化滤光片
    MaxDiodeTM二极管激光波长纯化滤光片Semrock的行业lin先的离子束溅射制造现在可用来制造近红外波长具有精确光谱特征(锐边、通带等)的光学滤光片,其特征为~ 1700 nm,高透射到波长 2000 nm。此页面上的带通滤光片非常适合作为激光源纯化滤光片和检测滤光片,它可以通过特定的激光波长,并在整个InGaAs探测器范围(850 - 1750 nm)内实际消除背景。它们针对1.5μm波长范围内zui受欢迎的“视网膜安全”激光进行了优化,其中zui大允许眼图曝光量远高于可见光或1.06μm钕线。应用包括激光雷达、遥感、测距和激光诱导击穿光谱(LIBS)。近红外带通滤光片在1535 nm、r - doped光纤,InGaAsP半导体激光器1550nm,Nd:yag -泵浦光学参量振荡器(OPO ' s)1570 nm上很好地匹配了er - doped光纤和er - doped玻璃激光器。除了上面列出的透射,带宽和阻塞,其他规格都与MaxLine® 相同,见93页。
  • 激光波长计
    激光波长计筱晓光子供应精度波长计,紫外可见波长计和近红外波长计可供选择,特点:测量精度高、光谱范围宽、结构紧凑、无移动部件、光纤耦合输入,该系列激光波长计应用:连续激光波长测量、脉冲激光波长测量。SHR Laser Wavelength MeterOperation modesCW and pulsed (externally triggered)Spectral range190-1100nmAbsolute accuracy±0.003nmSpectral resolution0.006nm for 193nm, 0.04nm at 1200nmSource linewidth requirement≤125см-10.5nm at 193nm, 18nm at 1200nmOptical interfaceoptical fiber(400um core diameter, 1m lengthSMA905 Connector)diffuse attenuator FA-3 equipped with SMA-905SHR-IR Laser Wavelength MeterOperation modesCW and pulsed (externally triggered)Spectral range600-1800nmAbsolute accuracy±0.02nmSpectral resolution0.15nm for 600nm, 0.48nm for 1800nmSource linewidth requirement≤125см-14nm for 600nm, 40nm for 1800nmOptical interfaceoptical fiber(400um core diameter, 1m length, SMA905 Connector)diffuse attenuator FA-3 equipped with SMA-905筱晓光子也提供如下激光波长计,特点:激光波长可选250-2600nm、准确性±0.2 nm、分辨率激光波长计应用:CW连续激光器、锁模激光器。Specifications for WaveScanWavelength ranges500-1100nm (VIS)800-1600nm (IR)500-1600nm (VIS/IR)1000-2600nm (Extended IR)350-1100nm (Blue)250-1100nm (UV)ResolutionWavelength accuracy±0.2nmScan rate~6HzLaser rep. rate4MHz(real time meas.)1KHz(accumulation mode)OptionsUSB or RS232 communicationfiber input(SMA, FC/PC, FC/APC)LabView driversOthersPC with Windows XP or higher
  • Covesion高效波长转换的MgO:PPLN晶体
    用于高效波长转换的MgO:PPLN ——Used for high efficiency wavelength conversion of MgO: PPLN在铌酸锂中添加5%的氧化镁可显著提供晶体的光学损伤和光折变阈值,同时又保留高的非线性系数。与类似的未掺杂的晶体相比,可实现可见光波段和较低温度下运行的更稳定的性能。MgO:PPLN可在室温下运行,在某些情况下,不需要控制温度。从室温到200℃,与未掺杂的PPLN相比,MgO:PPLN可提供明显更宽的波长适用范围。在PPLN领域的专业加工,提供了高精度的4.5μm至33μm以上极化周期,尤其对于红-绿-蓝光产生和高功率中红外波段的应用,可为OEM量产提供优质原材料。如下图所示,极化贯穿整个MgO:PPLN样品厚度,以提供最大的光学孔径。MgO:PPLN晶体设计得能够用于大范围的常用激光波长。每个现货产品都包括多种周期,以应用于不同温度和波长。MgO:PPLN具有30~200℃的大的运行温度范围。用于短脉冲飞秒激光器的晶体长度为0.3mm~1mm,用于ns到连续激光系统的为10mm~40mm。标准晶体是现货,装配在夹具上。也可根据要求定制晶体长度、厚度、增透膜和周期设计。用于高效波长转换的MgO:PPLN概述——Review of MgO:PPLNCovesion有限公司是一家英国的周期极化铌酸锂晶体(PPLN)材料生产商,包括掺镁周期极化铌酸锂(MgO:PPLN或PPMgO: LN)和未掺杂PPLN。PPLN和MgO:PPLN是用于460nm~5100nm范围的高效波长交换的非线性光学晶体。Covesion在PPLN领域的专业加工,提供了高精度的4.5μm至33μm极化周期,并且适用于大批量制造。Covesion提供现货晶体和定制晶体:从研发需要到大批量代工生产设计(OEM)。我们的PPLN工程师团队提供专业的技术咨询和建议,以帮助客户找到适合客户应用的解决方案。Covesion的光学工程师设计了一系列PPLN晶体夹、炉子、温度控制器和装配附件,提供能够容易地结合到客户的光学装置中的全套PPLN系统。无论客户是在建立用于科学研究的还是用于样机开发的PPLN系统,Covesion都提供全套PPLN解决方案,快速和简单地应用到客户的激光装置中。用于SHG的MgO:PPLN:可见光和近红外波段 ——MgO:PPLN For SHG二次谐波(SHG) 将红外波段激光高效地倍频为可见光和近光外波段 可提供0.5mm和1.0mm孔径 装配好的并具有两波段增透膜用于SHG的MgO:PPLN晶体设计得能够用于大范围的常见激光波长。每个晶体都包括多种周期,以在不同温度下实现相位匹配。用于得到可见光波段的晶体包含5种周期,在30℃~110℃温度范围下可实现泵浦波长相位匹配。调到更高温度200℃可对更长波长进行相位匹配。全部的产品都经过严格的质量检验,提供安装在夹具上的现货晶体。也可根据要求提供定制的晶体长度、厚度、增透膜和周期设计。用于OPO、DFG和SFG的MgO:PPLN——MgO: PPLN For OPO、 DFG and SFG MgO:PPLN宽的透光范围和非临界走离角使其成为产生中红外波段激光的理想材料。基于我们的标准设计结构,用于光学参量振荡(OPO)、差频(DFG)和和频(SFG)的MgO:PPLN晶体适用于普通的泵浦波长1064nm,或者775nm和1550nm。OPO和DFG晶体覆盖宽的连续可调范围,从近红外到超过4.5μm的中红外,同时SFG晶体设计用于产生可调谐的绿光。所有的晶体经过严格的质量检验,可以提供现货。晶体镀有增透膜,装配在夹具上,可与我们的炉子和温度控制仪一起使用。光学参量振荡/产生(OPO/OPG) 1064nm泵浦可产生大范围可调中红外 也适用于DFG 30-200℃的温度调节范围 可提供0.5mm和1.0mm孔径 装配好的并镀有三波段增透膜应用: 中红外光谱学 环境监测 激光雷达(LIDAR)和激光对抗应用: 中红外光谱学 环境监测 激光雷达(LIDAR)和激光对抗和频(SFG) 1550nm和调谐的780nm或810nm泵浦源相互作用,可获得调谐的绿光波长 0.5nm孔径 装配好的并镀有三波段增透膜应用: 从1550nm产生级联三倍频 量子光学用于从研发到批量代工生产设计的定制MgO:PPLNCustom MgO:PPLNCovesion极化技术为独特的PPLN晶体的设计和生产提供了多功能的基础。定制设计和制造服务提供针对特定应用的技术方案,技术方案具有专业的周期设计和制造,为客户的目标激光系统提供特质的波长转化解决方案。定制设计方案包括: 一次性晶体 代工生产(OEM)原型 大批量生产MgO:PPLN的应用The application of MgO:PPLNPPLN装置设计用于高效转化激光波长,能够使客户获得常规固体激光器、二极管激光器等不能获得的波长。例如,可将PPLN用于: 将1064nm激光倍频到532nm,这种技术用于绿色激光笔 将1064nm激光转换到3μm,用于气体检测或显微成像技术 产生针对一个特定的原子跃迁的窄线宽激光源,用于激光冷却和激光捕获。作为一种选择,PPLN经常用于将高功率可调的1550nm光纤激光源倍频,作为对Ti:宝石激光器的一种低成本紧凑设计的替代品。这样的光源可用于显微系统对活细胞进行成像,或用于太赫兹(terahertz)时域光谱学以在国土安全应用中识别化学指纹。PPLN常用在光参量振荡器中产生高功率中红外光。可调的中红外系统用于大范围的显微成像技术和环境成像的光谱应用。脉冲能量超过1mJ的情况下,这些中红外源也作为激光对抗和激光雷达系统用于国防工业。MgO:PPLN具有大范围的应用:飞秒激光器 产生THz 计量 频率梳稳定生物光子学: 相干反斯托克斯拉曼散射谱(CARS)显微 基于荧光的显微 DNA测序绿光激光器: 激光投影仪 海床勘测量子光学: 量子计算 精确导航系统 国防: 激光对抗 跟踪气体检测 激光雷达航天: 环境监测 遥感
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