光束传输系统

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光束传输系统相关的厂商

  • 凌美贸易(上海)有限公司成立于2008年11月25日,是美国 NOVA GAS Technologies的亚太地区总代理,覆盖中国、新加坡、越南及缅甸等,提供不同配比的准分子激光气体,可用于集成电路光刻、OLED显示、微电子封装、光纤光栅制备、微切割、微钻孔等诸多方面;眼科激光手术,也可用于治疗白癜风等皮肤病、心血管治疗和神经外科手术等;高温超导、等离子体物理研究、光激发质谱研等。为什么要选择NOVA GAS?影响激光器正常使用的主要原因(一)电源系统问题电源系统是准分子激光器的核心组成部分,为激光器提供必要的电能。电源系统问题主要包括以下几个方面: 1.电压不稳定:电压波动可能导致激光器内部电路元件受损,从而影响激光器的正常工作。 2.电源线路老化:长时间使用的电源线路可能会出现老化、断裂等问题,导致电能传输不稳定或中断。 3.电源模块损坏:电源模块负责将输入的电能转换为激光器所需的稳定电能,模块损坏将直接导致激光器无法正常工作。 (二)光学系统异常光学系统是准分子激光器的关键部分,直接关系到激光的输出质量和稳定性。光学系统异常主要包括以下几个方面: 1.光学元件污染:激光器长时间运行,光学元件可能受到灰尘、油污等污染,导致光束质量下降。 2.光学元件老化:光学元件随着使用时间的增加,可能出现老化、变形等问题,影响光束的稳定性和精度。 3.光学系统调试不当:光学系统的调试需要精确的技术和丰富的经验,调试不当可能导致光束分裂、发散度变大等光学异常现象。(三)冷却系统失效 冷却系统负责降低激光器的温度,确保其稳定运行。冷却系统失效可能导致激光器过热,从而影响其性能和寿命。冷却系统失效的原因主要有: 1.冷却剂不足或失效:冷却剂是保证冷却系统正常运行的关键,冷却剂不足或失效将导致冷却效果不佳。 2.冷却管道堵塞:冷却管道堵塞可能导致冷却剂无法循环,影响冷却效果。3.冷却风扇故障:冷却风扇负责散热,风扇故障将导致激光器无法及时散热,造成过热现象。 (四)气体系统故障 准分子激光器采用的气体作为工作介质,气体系统故障将直接影响激光器的性能。气体系统故障主要包括以下几个方面:1.气体纯度不足:气体纯度不足将影响激光器的输出质里和稳定性。 2.气体泄漏:气体泄漏将导致激光器内部气体压力下降,影响激光器的正常工作。 3.气体配比不当:不同工作气体之间的配比对激光器的性能有重要影响,配比不当将导致激光器性能下降。 (五)控制系统错误 控制系统是准分子激光器的智能大脑,负责协调各个部分的工作。控制系统错误将导致激光器无法正常工作或性能下降。控制系统错误的原因主要有: 1.软件错误:控制系统软件出现错误或漏洞,将影响激光器的正常控制。 2.硬件故障:控制系统硬件出现故障,如电路板损坏、传感器失效等,将导致控制系统无法正常工作。 3.参数设置不当:控制系统参数设置不当将影响激光器的性能和稳定性。
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  • 上海共毅电子科技有限公司发展史2012年:首款多参数多通道自动比色水质分析仪器制造商!2013年:三款多参数水质分析仪面世,赢得市场一致好评!2015年:水质多参数多通道自动比色分析仪问世!2014年:与上海多所高校合作,成立了上海研发中心!2016年:杭州建立分公司2017年:获得研发成果,比例双光束技术应用到水质分析仪器,增加光纤传输系统,让光的传输损耗更低,提高检测精度!2018年:高端全自动全光谱多参数水质分析量产销售!2019年:BOD(生化需氧量)仪器面世,推向市场!至今公司一直从事研发,生产,销售为一体的水质分析仪器需求供应!并受到市场的一致好评!公司专业生产:COD快速测定仪,BOD检测仪,氨氮检测仪,总磷检测仪,总氮检测仪,多参数水质分析仪,挥发酚测定仪,硫化物测定仪,镍离子测定仪,铜离子测定仪,余氯测定仪,重金属测定仪,色度仪,浊度仪,悬浮物测定仪等水质检测仪器。公司致力于制造检测更加快速、高效、精准、智能、便捷的水质分析仪器!服务于国内外各大领域:化工、造纸、矿业、污水水处理、环境监测、疾控、冶金、印染、制药、高等院校等众多领域。
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光束传输系统相关的仪器

  • LBIC 激光光束诱导电流成像系统是卓立汉光公司开发的用于测量光电材料的光电响应信号、表征材料光电性质的光电系统。 该系统是基于激光光束诱导电流的测试原理,将光电材料对于光信号响应的不均匀性以可量化且可视化的方式显示出来。通过该系统,可以研究例如太阳能电池光生电流的不均匀性,探索光电器件量子效率与器件电阻的分布特性,研究器件吸收与电荷生成的微区特性,以及光电材料界面、半导体结区的品质分布等。整个系统包括光源部分、显微部分、位移台部分、电控电测部分和软件部分。 激光光束诱导电流成像系统LBIC系统特点: 高精度空间分辨率 灵活选择多种激发光源 高倍聚焦激发光斑 精密自动化电动位移台 光源、显微、监视光路一体化设计 激光光束诱导电流成像系统LBIC技术规格:系统名称LBIC激光光束诱导电流成像系统激发光源多种高稳定性连续激光器激光功率0-30mW连续可调聚焦光斑大小小于50um 光源功率稳定性1% 系统测量重复性2% 显微系统X10、X20倍显微物镜监视部分130W像素工业相机可测量样品面积100mm X 100mm 位移空间分辨率0.625um 工作温度范围10-35摄氏度标准探测器中国计量院标定的Si或InGaAs标准探测器激光光束诱导电流成像系统LBIC测试示例: 硅探测器对于405nm诱导激光量子效率空间分布图, 图示空间分辨率为50um。 某硅探测器的405nm激光光束诱导电流空间分布图, 图示空间分辨率为50um。
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  • GATAN Alto1000 冷冻传输系统品牌: GATAN 名称型号:GATAN冷冻传输系统Alto1000制造商: GATAN公司经销商:欧波同有限公司产品综合介绍: 产品功能介绍扫描电镜工作者都面临着一个不能回避的事实,就是所有生命科学、石油地质学以及许多材料科学的样品都含有液体成分。很多动植物组织含水量达到98%,这是扫描电镜工作者最难对付的样品问题。使用扫描电镜冷冻传输系统就是克服样品含水问题的一个快速、可靠和有效的方法,它能帮助扫描电镜工作者获得包含液体成分样品的真实样品形貌。 品牌介绍美国GATAN公司成立于1964年并于70年代末进入中国市场。GATAN公司以其产品的高性能及技术的先进性在全球电镜界享有极高声誉。作为世界领先的设计和制造用于增强和拓展电子显微镜功能的附件厂商,其产品涵盖了从样品制备到成像、分析等所有步骤的需求。产品应用范围包括材料科学、生命科学、地球物理学、电子学,能源科学等领域, 客户范围涵盖全球的科研院所,高校,各类检测机构及大型工业企业实验室,并且在国际科学研究领域得到了广泛认同。经销商介绍欧波同有限公司是中国领先的微纳米技术服务供应商,是一家以外资企业作为投资背景的高新技术企业,总部位于香港,分别在北京、上海、辽宁、山东等地设有分公司和办事处。作为蔡司电子显微镜、GATAN扫描电子显微镜制样设备及附属分析设备在中国地区最重要的战略合作伙伴,公司秉承“打造国内最具影响力的仪器销售品牌”的经营理念,与蔡司,GATAN品牌强强联合,正在为数以万计的中国用户提供高品质的产品与国际尖端技术服务。产品主要技术特点:ALTO 1000系列是一个令人激动的冷冻扫描电镜新概念产品。根据客户的应用和需求,可量身定做最适合的冷冻系统配置。尽管你拍摄扫描电镜图像的样品对真空不敏感,但有可能会受到电子束热损伤,或者你希望对含水材料进行深入研究,包括内部超微结构分析,ALTO 1000系列中总有一款适合您。两个ALTO 1000系列产品可供选择(ALTO1000D和ALTO1000E),模块化的设计及各种附件为今后因研究需求的变化而升级系统提供了方便。 ALTO1000 D和ALTO1000 E中,内嵌式液氮肼与前处理室一体化,保证了低温和无污染操作。在液氮肼上方配有一个冷台,保证了样品在处理过程中的低温环境。这两种型号中还配有冷冻断裂刀具,ALTO 1000 E还包含了多用途的磁控喷镀系统,多种喷镀金属可供选择。轻巧的ALTO 1000系列 SEM周边的空间越来越紧张,GATAN很自豪地设计出世界上最紧凑的冷冻传输系统。体积虽小,使用却依然方便。由于出色的照明系统,样品传输的过程中可视性很好,小体积的前处理室确保快速的达到真空状态。 您使用的是什么类型的扫描电镜?无论是低或高真空电镜,或FIB + SEM系统,ALTO 1000系列都可以为您量身定制,达到最佳使用效果 前处理室 ALTO 1000具有一个设计精密的前处理室直接连接在SEM上。前处理室配有独立的专用机械泵。 由于前级窗口、高亮度白色LED和大直径的球阀的配置,确保了样品在传送的过程中具有优越的可视性。 轻巧的ALTO 1000系列! SEM周边的空间越来越紧张,Gatan很自豪地设计出世界上最紧凑的冷冻传输系统。体积虽小,使用却依然方便。由于出色的照明系统,样品传输的过程中可视性很好,小体积的前处理室确保快速的达到真空状态。 您使用的是什么类型的扫描电镜?无论是低或高真空电镜,或FIB + SEM系统,ALTO 1000系列都可以为您量身定制,达到最佳使用效果。 对于场发射扫描电镜高效冷冻传输配置我们推荐ALTO 2500。 前处理室 ALTO 1000具有一个设计精密的前处理室直接连接在SEM上。前处理室配有独立的专用机械泵。 由于前级窗口、高亮度白色LED和大直径的球阀的配置,确保了样品在传送的过程中具有优越的可视性。 ALTO1000 D和ALTO1000 E中,内嵌式液氮肼与前处理室一体化,保证了低温和无污染操作。在液氮肼上方配有一个冷台,保证了样品在处理过程中的低温环境。这两种型号中还配有冷冻断裂刀具,ALTO 1000 E还包含了多用途的磁控喷镀系统,多种喷镀金属可供选择。样品座 随ALTO 1000系列配备了标准样品座,它可以装载10mm的铝制样品托,利用冷冻胶可以很容易地将样品粘在上面。 样品座的选择范围很大,如带嵌入式铆钉的,和带夹具的用来固定体积较大的样品。样品座被真空传输装置推送至ALTO 1000的前处理室,随后再到达SEM样品室。液氮泥和真空传输装置 在某些应用中,在样品放入前处理室之前需要快速的冷冻。在这种要求下,作为高级配置的‘D' 和‘E' 系列配备了‘液氮泥加工站’和‘真空传输装置’(VTD)。液氮泥加工站与机械泵相连并制造出液氮泥,一种介于液体和固定之间的形态。这种比液氮温度更低的环境能够迅速冷冻样品,保证其超微结构不被破坏并减少冰晶生成。VTD使样品在液氮泥加工站和前处理室之间传输并维持真空状态(避免了冰霜污染)。 ALTO 1000的真空传输装置设计紧凑、轻质并配有一个大面积的可视窗,为用户将样品从前处理室传输到SEM室的冷台上提供了良好的可视性。样品座 随ALTO 1000系列配备了标准样品座,它可以装载10mm的铝制样品托,利用冷冻胶可以很容易地将样品粘在上面。样品座的选择范围很大,如带嵌入式铆钉的,和带夹具的用来固定体积较大的样品。样品座被真空传输装置推送至ALTO 1000的前处理室,随后再到达SEM样品室。液氮泥和真空传输装置 在某些应用中,在样品放入前处理室之前需要快速的冷冻。在这种要求下,作为高级配置的‘D' 和‘E' 系列配备了‘液氮泥加工站’和‘真空传输装置’(VTD)。液氮泥加工站与机械泵相连并制造出液氮泥,一种介于液体和固定之间的形态。这种比液氮温度更低的环境能够迅速冷冻样品,保证其超微结构不被破坏并减少冰晶生成。VTD使样品在液氮泥加工站和前处理室之间传输并维持真空状态(避免了冰霜污染)。 ALTO 1000的真空传输装置设计紧凑、轻质并配有一个大面积的可视窗,为用户将样品从前处理室传输到SEM室的冷台上提供了良好的可视性。“液氮泥”制备工作站系统控制 GATAN多年的冷冻系统设计和使用经验让我们意识到准确定位控制系统的重要性。只有手掌大小的键盘控制器,实时显示系统参数,操作简单,可放在任意使用方便的位置。 一些简单而直观的控件如前处理室和喷镀单元,都可与主要组件组合。简单而安全的功能特性的关键是每个组件间互相通讯。这包含了与SEM相连接的部分,保证了在样品传输过程中的操作安全性。安全特性整个系统提供了电子机械互锁,保证了在所有操作条件下用户和显微镜的安全性。 产品主要技术参数: 样品预处理装置液氮泥快速冷冻(-210℃);冷源冷冻制备腔室含一体式液氮冷阱和冷台,扫描电镜冷台采用过冷氮气气冷,分体式液氮杜瓦只需6 L液氮,可连续提供扫描电镜冷台3 h连续工作时间;真空冷冻制备腔室,包括:机械泵,工作时冷冻制备腔室真空度优于10-3 mbar量级;多角度样品观察窗; 气锁阀门控制真空传递装置连接;球阀与扫描电镜样品室连接,具有电动开关和电动机械安全锁;样品处理包括断裂、升华、喷镀(ALTO1000E)等功能。标配冷冻断裂刀;可设定升华时间及温度,自动升华;真空传输装置设计紧凑小巧,使用方便,密封效果好。扫描电镜冷台和防污染装置低温氮气气冷扫描电镜冷台(-185℃ ~ + 50℃),温度稳定度为1℃;根据扫描电镜类型定制防污染装置,可设温度为 -190℃或更低;扫描电镜样品室内配置LED照明灯。高集成按键式控制板体积小,可方便的放置在触手可及的位置。 产品主要应用领域: ● 植物学、动物学和医学(如植物叶、根毛、花粉、冬虫夏草、动物器官组织等)● 食品原料(如牛奶、酵母等)● 脂类、聚合体、油漆和化妆品(如面霜、雪花膏、牙膏等)● 光束或电子束灵敏的材料(如:照相感光乳剂)● 石油地质学(泥、泥浆、油母岩等)● 液体、半液体和泡沫(啤酒花、冰淇淋、酸奶等)● 热敏半导体材料(如:低K材料) 哺乳动物肾脏细胞,示细胞核 面霜 冷冻-FIB/SEM: 烟草叶片
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  • CO2mpact激光光束传输系统 CO2mpact系列是ULO光学为光束传输所提供的一种简单易用、高性价比的解决方案。 在激光投入方面,激光使用者需要高质量、低维护成本的光束传输部件。如果一个熟练的技术人员需要花费很长时间去校准和维护,那么这个复杂的光束传输系统则被证实是昂贵的。CO2mpact系列是专门为解决这个问题而开发的。CO2mpact是完整的一系列产品,满足了从激光器底座到输出头的光束处理要求。通光孔径可达19mm,适用激光器功率可达500W。该系列产品包括诸如镜座,接管,导管,快门这些标准产品,还包含反射隔离器和手动衰减器这些尖端产品。CO2mpact光束传输系统适用于10.6μm和9.3μm激光器。CO2mpact光束传输系统专为小功率CO2激光器(最大功率500W,最大光束直径12mm)而设计。光束传输系统各部件保障了光束从激光器的输出口到被加工件之间的有效传输。螺纹衬套帮助简化各部件的组装,整个系统还可以通过管架牢固的固定于工作台上。欲了解详细产品信息,请联系我公司销售人员。
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光束传输系统相关的资讯

  • 激光器光束质量分析检测技术介绍
    如今,激光器已经广泛应用于通信、焊接和切割、增材制造、分析仪器、航空航天、军事国防以 及医疗等领域。激光的光束质量无论对于激光器制造客户还是激光器使用客户都是重要的核心指标之 一。许多客户依赖激光器的出厂报告,从而忽略了对于激光器光束质量测试的重要性,往往在后面激 光器使用过程中达不到理想的效果。通过下方的对比图可以看出,同样的功率情况下(100W),如果焦点产生微小的漂移,对于材 料加工处的功率密度足足变化了 72 倍!所以,激光器仅仅测试功率或能量是远远不够的。对于激光光束质量的定期检测,如激光光斑尺寸大小、能量分布、发散角、激光光束的峰值中心、几何中心、高斯拟合度、指向稳定性等等,都是非常必要的。我公司对于激光光束质量的测试有着丰富且**的经验,对于不同波长、不同功率、不同光斑大小的激光器都可以提供具有针对性的测试系统和方案。相机式光束分析仪相机式光束分析仪采用二维阵列光电传感器,直接将辐照在传感器上的光斑分布转换成图像,传输至电脑并进行分析。相机式光斑分析仪是目前使用*多的光斑分析仪,可以测试连续激光、脉冲激光、单个脉冲激光,可实时监控激光光斑的变化。完整的光束分析系统由三部分构成:(1)相机针对用户激光波长以及光斑大小不同的测量需求,SPIRICON 公司推出了如下几类面阵相机:● 硅基 CMOS 相机通常为 190nm ~ 1100nm;● InGaAs 面阵相机通常为 900 ~ 1700nm;● 热释电面阵相机则可覆盖13 ~ 355nm 及 1.06 ~ 3000μm。相机的芯片尺寸决定了能够测量的光斑的*大尺寸,而像素尺寸则决定了能够测量的*小光斑尺寸;通常需要 10 个像素体现一个光斑完整的信息。相机型号SP932ULT665SP504S波长范围190-1100nm340-1100nm芯片尺寸7.1×5.3mm12.5×10mm23×23mm像.大.3.45x3.45μm4.54×4.54μm4.5x4.5μm分.率2048x15362752×21925120×5120相机型号 XC-130 Pyrocam III HR Pyrocam IV波长范围900-1700nm13-355nm&1.06-3000µ m13-355nm&1.06-3000µ m芯片尺寸9.6*7.6mm12.8mm×12.8mm25.6mm×25.6mm像元大小30*30um75µ m×75µ m75µ m×75µ m分辨率320*256160×160320×320灵敏度64nw/pixel(CW)0.5nJ/pixel(Pulsed)64nw/pixel(CW) 0.5nJ/pixel(Pulsed)饱和度 1.3 μW/cm2 @ 1550 nm3.0W/cm2 (25Hz)4.5W/cm2(50Hz))3.0W/cm2 (25Hz)4.5W/cm2(50Hz)) (2)光束分析软件Spiricon 光斑分析软件BeamGage 界面人性化,操作便捷, 功能强大,其Ultra CAL**逐点背景扣除技术,可将测量环境中的杂散背景光完全扣除掉,使得测量结果真实,得到更精准的ISO 认证标准的光斑数据(详情见 ISO 11146-3-2004)。(3)附件针对用户的特殊要求或者激光的特殊参数设定,SPIRICON 公司推出了一系列光束分析仪的附件,如:分光器、衰减器、衰减器组、扩/缩束镜、宽光束成像仪、紫外转换模块等等。对于微米量级的光斑,传统面阵相机受到像素的制约,无法成像或者无法显示完整的光斑信息。我们有两类光束分析仪可供选择。狭缝扫描光束分析仪NanoScan 2s 系列狭缝扫描式光束分析仪,源自2010 年加入OPHIR 集团的PHOTON INC。PHOTON INC 自 1984 年开始研发生产扫描式光束分析仪,在光通讯、LD/LED 测试等领域享有盛名。扫描式与相机式光斑分析仪的互补联合使得OPHIR 可提供完备的光束分析解决方案。扫描式光束分析是一种经典的光斑测量技术,通过狭缝 / 小孔取样激光光束的一部分,将取样部分通过单点光电探测器测量强度,再通过扫描狭缝 / 小孔的位置,复原整个光斑的分布。扫描式光束分析仪的优点 :● 取样尺度可以到微米量级,远小于 CCD 像素,可获得较高的空间分辨率而无需放大;● 采用单点探测器,适应紫外 ~ 中远红外宽范围波段;● 适应弱光和强光分析;扫描式光束分析仪的缺点 :● 多次扫描重构光束分布,不适合输出不稳定的激光;● 不适合非典型分布的激光,近场光斑有热斑、有条纹等的状况。扫描式光束分析仪与相机式光束分析仪是互补关系而非替代关系;在很多应用,如小光斑测量(焦点测量)、红外高分辨率光束分析等方面,扫描式光束分析仪具备独特的优势。自研自产的焦斑分析仪系统及附件STD 型焦斑分析系统● 功率密度 / 能量密度较大,NA 小于 0.05(约 3°),且焦点之前可利用距离大于 100mm,应当考虑使用本型号。● L 型焦班分析系统的标准版,采用双楔,镜头在双楔之间。● 综合考虑了整体空间利用率、对镜头的保护等因素。● 可进一步升级成为双楔在前的型号,以应对特别大的功率密度 /● 能量密度。● 合适用户 : 科研和工业的传统激光用户,高功率高能量激光用户, 超长焦透镜用户,小 NA 客户。02 型焦班分析系统● 功率密度 / 能量密度较小,或 / 和 NA 大于 0.05(约 3°),或 / 和焦点之前可利用距离小于100mm,应当考虑使用本型号。● 比 STD 更好调节;物镜更容易打坏。● L 型焦班分析系统,采用双楔,镜头在双楔之前。如遇弱光,可定制将双楔换为双反射镜。● 02 型机架不用匹配镜头尺寸,通用,可按需选择镜头。● 非常方便对焦。● 合适用户 : 使用小于 100mm 透镜甚至显微镜头做物镜的用户(表面精密加工);LD/ LED+ 微透镜的生产线做质检附件STA-C 系列 可堆叠 C 口衰减器&bull 18mm 大通光孔径。&bull 输入端为 C-Mount 内螺纹,输出端为 C-Mount 外螺纹。&bull 镜片有 1°倾角,因而可以堆叠使用。&bull 标称使用波段 350-1100nm。VAM-C-BB VAM-C-UV1 可切换式衰减模组&bull 18mm 通光孔径。&bull 标准品提供两组四片可推拉式切换的中性密度滤光片。&bull 用于需要快速改变衰减率的测量过程。&bull BB 表示宽波段,即 400-1100nm,提供 1+2、3+4 两组四片中性密度滤光片镜组。&bull UV1 表示紫外波段,即 350-400nm,提供 0.1+0.2、0.3+0.7 两组四片中性密度滤光片镜组。LS-V1 单楔激光采样模组&bull 20mm 大通光孔径。&bull 内置单片 JGS1 熔石英楔形镜采样片,易于拆卸和更换的楔形镜架。&bull 标称使用波段 190-1100nm。其他波段可定制。&bull 633nm 处 P 光采样率 0.6701%;S 光采样率 8.1858%。&bull 355nm 处 P 光采样率 0.7433%;S 光采样率 8.6216%。&bull 前端配模组母接口;后端配模组公接口及 C-Mount 外螺纹接口。DLS-BB 双楔激光采样模组&bull 15mm 通光孔径,体积紧凑。&bull 内置两片互相垂直的 JGS1 熔石英楔形镜采样片,无需考虑偏振方向。&bull 标称使用波段 190-1100nm,其他波段可定制。&bull 633nm 处采样率 0.05485%。&bull 355nm 处采样率 0.06408%。&bull 后端可配 C-Mount 外螺纹接口。SAM-BB-V1 SAM-UV1-V1 采样衰减模组&bull 20mm 大通光孔径。&bull BB 表示宽波段,即 400-1100nm,提供四个插槽和 0.3、0.7、1、2、3、4 六组中性密度滤光片镜组。&bull UV1 表示紫外波段,即 350-400nm,提供四个插槽和 0.1、0.2、0.3、0.7、1、2 六组中性密度滤光片镜组。&bull 前端配模组母接口;后端配 C-Mount 外螺纹接口。DSAM-BB DSAM-UV1 双楔采样衰减模组&bull 15mm 通光孔径,体积紧凑。&bull 内置两片互相垂直的 JGS1 熔石英楔形镜采样片,633nm 处采样率 0.05485%;无需考虑偏振方向。&bull BB 表示宽波段,即 400——1100nm,提供四个插槽和 0.3、0.7、1、2、3、4 六组中性密度滤光片镜组。&bull UV1 表示紫外波段,即 350——400nm,提供四个插槽和 0.1、0.2、0.3、0.7、1、2 六组中性密度滤光片镜组。&bull 后端配 C-Mount 外螺纹接口对于大功率激光器客户,如增材制造应用以及光纤激光器客户,我们还有专门的光束分析仪系统BeamCheck 和 BeamPeek 集成 CCD 光束分析仪直接探测高功率激光的光斑,以及一台功率计用于实时监测测量激光的功率。特殊的分束系统使其可以直接用于高功率激光,极小部分功率被分配给光束分析仪进行光斑分析,而大部分功率由功率计直接探测激光功率。可在近场或焦点处测量。BeamCheck 可持续测量不大于600W 的增材加工激光,BeamPeek 体积更为小巧,可测量*大1000W 的增材加工激光不大于2 分钟,然后自然冷却后进行下一轮测试。 型号BeamCheck BeamPeek波长范围1060-1080nm532nm 1030-1080nm功率测试范围0.1-600W10-1000W可持续测试性持续测试2min at 1000W光斑大小37µ m-3.5mm34.5µ m-2mm焦长范围200-400mm150-800mm OPHIR 的 BeamWatch 非接触式轮廓分析仪通过测量瑞利散射,捕获和分析波长范围为 980nm - 1080nm 的高功率工业激光。该分析仪包括全穿透光束测量技术、无运动部件、轻便紧凑型设计等特征,非常适合于高功率工业激光进行分析。主要参数 BeamWatch波长范围980-1080nm最小功率密度2MW/cm2最小焦斑大小55µ m最大入射口径12.5mm束腰宽度准确度±5%束腰位置准确度±125µ m焦点漂移准确度±50µ m接口方式GigE Ethernet仪器尺寸406.4mm×76.2mm×79.4mm
  • 探秘∣单光束光镊与受激拉曼光谱联合测量系统是如何工作的?
    光学镊子简称光镊,顾名思义,它是利用激光作为操作手段,能够像镊子一样对微观物体进行抓取、捕获、操纵。2018年,阿什金教授在光镊技术领域的开创性贡献获得诺贝尔物理学奖。经过二十多年的发展,气溶胶光镊测量技术,完成了从实验室萌生,到光学技术平台的构建、测量方法的建立等一系列过程,英国目前已经推出了第一代气溶胶光镊仪器(2016,AOT100)。据了解,北京理工大学环境分子科学分子光谱实验室,自2008年开始搭建气溶胶光镊受激拉曼光谱仪器,经过十多年的积累,在仪器的测量精度、重现性、稳定性方面都取得很大进展,已经搭建3套光镊仪器。下面我们走进北京理工大学环境分子科学实验室,了解张韫宏教授实验室搭建的单光束光镊与受激拉曼光谱联合测量系统。第十二届光谱网络会议(iCS2023) 期间,张韫宏教授将在6月15 日下午分享《 单液滴原位物理化学过程的拉曼测量》, 立即报名 》》》 北京理工大学 张韫宏教授《单液滴原位物理化学过程的拉曼测量》(6月15日下午开讲 点击预约席位)张韫宏,北京理工大学化学与化工学院教授,霍英东优秀青年教师基金获得者,入选教育部跨世纪人才培养计划,《光谱学与光谱分析》常务编委;《光散射学报》编委,全国分子光谱专业委员会委员。研究方向为气溶胶物理化学,光谱分析,大气物理化学,分子谱学,胶体与界面化学,结构化学,超分子化学。张韫宏教授课题组多年来一直致力于与环境问题密切相关的大气气溶胶吸湿性的研究,完成国家自然科学基金重点项目1项,面上项目7项,承担国家自然科学基金重大研究计划重点项目1项,面上项目1项。课题组建立了气溶胶流管AFT(Aerosol Flow Tube)结合FTIR观测、气溶胶FTIR-ATR原位探测、压力脉冲技术-快速扫描真空FTIR检测、单液滴光镊悬浮探测、气溶胶液滴两次聚焦共焦拉曼探测等光谱学方法,开展了气溶胶吸湿性、风化动力学过程、非均相化学反应过程等方面的研究,实现了吸湿增长因子、风化结晶速率、分子扩散系数、反应摄取系数等基本理化参数测量。近十几年来在Atmospheric Chem Phys、Anal. Chem.、EST、J. Phys. Chem. A、Phys. Chem. Chem. Phys和化学通报等国内外高水平杂志上发表论文百余篇,被SCI他人引用1500余次。研究论文被EST(2019年11期)和PCCP(2005年14期)选为封页。【摘要】 微液滴是大气气溶胶的一种主要存在形式,与大气水分子、痕量气体时刻发生气液分配和气液化学反应过程,液滴内部也存在风化结晶、传质受阻等过程,本报告主要内容是如何利用拉曼光谱技术,开展气溶胶液滴的物理化学动态过程研究,包括过饱和状态下离子对的形成、风化相变过程、扩散系数测量、pH值测量、反应动力学摄取系数测量等方面的内容。由仪器信息网主办,中国仪器仪表学会近红外光谱分会、中国生物物理学会太赫兹生物物理分会等协办由仪器第十二届光谱网络会议(iCS2023)将于6月13-16日举办。iCS2023将聚焦最新、最前沿的光谱技术及应用,特别设立了超快/瞬态光谱最新技术及应用进展、高光谱技术及应用新进展、光谱快检及在线应用技术进展等专场。同时会议也会选择光谱技术在生命科学、环境、材料等领域的应用进展进行深入探讨,为国内外光谱科研工作者及专业技术人士提供一个全新、高效的沟通交流平台,以促进业内交流,提高光谱研究及应用水平。点击立即报名 》》》 报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ics2023/
  • 新技术实现太赫兹波“绕障”传输
    当前无线通信系统依靠微波辐射来承载数据,未来数据传输标准将利用太赫兹波。与微波不同,太赫兹信号可被大多数固体物体阻挡。在《通信工程》杂志上发表的一项新研究中,美国布朗大学和莱斯大学研究人员描述了他们如何通过弯曲光线来绕过这些固体障碍,从而解决未来无线通信的这一难题。大多数用户可能使用Wi-Fi基站,让整个房间充满无线信号。无论用户移动到哪里,他们都能保持连接。但在更高频率下,信号将是定向光束。如果用户四处移动,该光束必须跟随才能保持连接。一旦移到光束之外或有物体阻挡,用户就不会收到任何信号。研究人员通过创建太赫兹信号来规避这个问题。该信号可沿着障碍物周围的弯曲轨迹行进,而不是被障碍物阻挡。研究团队引入了自加速梁的概念。这些光束是电磁波的特殊配置,当它们穿过空间时会自然地向一侧弯曲。团队设计了发射器,以便系统操纵电磁波的强度和时间。凭借这种操纵光的能力,研究人员可使波更有效地协同工作,以便在固体物体阻挡部分光束时维持信号。光束沿着发射器中的模式重新排列数据来适应阻挡。当一种模式被阻止时,数据传输将切换到下一种模式,从而保持信号链路完好无损。通过使用这些弯曲光束,研究人员希望未来能使无线网络更加可靠,即使在拥挤或有阻碍的环境中也是如此。未来在办公室或城市等经常出现物理障碍的地方,将可实现更快、更稳定的互联网连接。

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    看到有的仪器是专利的stockdale双光束系统,不知道这个仪器和通常的双光束有什么区别,优缺点在哪里。还望高手不吝赐教,在此谢过

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  • 飞秒超快激光光纤光束传输系统 GLOphotonics (Yb&Nd:YAG,1030 nm/ 1064nm)
    总览GLOphotonics BDS飞秒超快激光光纤光束传输系统基于空芯光子晶体光纤技术,用于常见波长的高功率超快激光器的光纤传导。该设备具有设计紧凑、承载功率高、低损耗、低失真、近单模传输等特性,可应用于532nm、800nm、1064nm、1.5µm、2µm等飞秒和皮秒高功率激光器光纤传导,传导距离可至5m以上。 技术参数产品特性:与大多数USP激光器兼容的接口光纤内填充气体和真空处理优秀的散热能力对用户友好的激光耦合效果532nm/800nm/1064nm/1.5µm/2µm覆盖 设计紧凑,承载功率高低损耗、低失真近单模传输用户友好的预对齐超短脉冲激光器-高峰值功率低损耗-低失真典型应用:超快激光微加工 激光医疗 生物成像 光学性质 工作波长1030 nm/ 1064nm衰减量50 dB/km色散@工作波长 1 ps/nm/km ± 0.5传输频带***衰减小于100db /km200 nm* *输入光束要求2.9 mm ± 0.1弯曲损耗@ 20cm弯曲半径 1 dBGlophotonics BDS飞秒超快激光光纤光束传输系统参数规格:型号BDS-GreenBDS-Ti:SaphBDS-Yb&NdYagBDS-Er BDS-2µm工作波长515nm/532nm780nm/800nm 1030nm/1064nm1550nm2µm传输带宽 (衰减100dB/km)200nm100nm300nm400nm350nm传输效率85%色散@工作波长1ps/nm.km±0.5入射光束要求3mm±0.2出射光束质量M²1.3大输入功率50W大能量@亚皮秒脉冲 500µJ* 弯曲损耗@ 20cm弯曲半径1dB光纤长度2m, 3m, 5m气体/真空连接KF16 光纤保护13mm PU管小弯曲半径20cm输出准直兼容的密封圆形腔*小于40W功率时无需水冷;**使用时需用真空泵排净注入装置内的空气,避免空气中的非线性效应;
  • 主动激光束稳定系统 (激光束的调整、稳定、定位和对准,含转向镜,探测器等电子组件)
    原理简介简洁型激光稳定系统可用于抵消或纠正由振动、冲击震动、热量漂移,或其他对激光方位有不良影响的因素引起的变化。该系统可应用于所有激光设备和激光系统中。如果激光系统中有您不期望的波动或移位,而您的激光应用需要有很高的精确性和稳定性,那么激光稳定系统可帮助您来达到这一目的。 激光方位是由探测器来确定的。探测器可以是一个四象限光电二极管(4- QD) 或 一个PSD。该稳定系统只需利用用户设备中已有的高反光镜后的一小部分微弱的透射光就足以来稳固激光。 图 1 激光稳定原理 系统中的一个闭循环控制器不断探测激光光线的实际方位与应有方位的偏差,同时借助于一个快速传动装置使一个转向镜把激光光线稳定在所需位置上。 两个不同型号的系统可提供用户使用。“双轴控制系统”包括一个探测器和一个转向镜,其中转向镜可 在两个不同方向轴上转动。这样,激光的位置就可通过转向镜的转动被确定在由探测器设定的位置上。但这种情况下,激光的方向还会有偏移的可能。因为即使激光最后射到探测器上的位置虽然一致,但 该光线射到转向镜上的点位还是可以不同,所以这个系统只能定位但不能定向。相比之下“四轴控制 系统”包含两个探测器和两个转向镜。此系统中两个探测器把激光固定在两个不同的预先确定的位置 上。由此激光的位置和方向都被稳固住了。独立系统,可轻松安装到激光束路径。它的特点是简单的处理和集成。紧凑型系统可实现可靠且非常精确的光束位置和方向稳定性,并可补偿干扰。压电驱动反射镜可以放置在装置现有反射镜的位置。 我们提供用于实时稳定、对准、定位和调整激光束的系统。我们的系统极其精确、快速且非常稳定。不需要用户交互。它们配备有用的操作和安全功能,可快速集成到不同的激光器设置中。使用我们的光束稳定系统,激光始终稳定在所需的目标位置和光束方向。请不要犹豫与我们联系。我们期待在选择、规划和整合方面为您提供帮助。 技术参数典型应用非常精确、快速和可靠的光束对准主动光束位置和光束方向控制激光束指向补偿精确的运动和振动控制自动调整激光束将激光束快速传送到不断变化的应用OEM 解决方案:例如激光材料加工中的在线精度控制 特征有源闭环控制模拟系统内核以最低的相移实现最高的控制性能无需数字化步骤的最高分辨率无需用户交互,无需计算机提供 USB 接口(以太网、RS-232)和软件连续和脉冲激光器的精确定位也适用于超短脉冲激光器(ps、fs) 提供 OEM 版本优异的性价比
  • 光纤传光束
    总览Ceram Optec® 的光纤传光束为长期高性能树立了标杆。熔合过程完全消除了光纤间的空隙,从而使Ceram Optec的PowerLightGuide光纤束成为市场上复杂的光纤束之一。由于光纤束不依赖粘合剂,它们耐+600℃以上的温度,因此是苛刻应用的最佳选择! 技术参数优点高传输有效直径广泛的即用型组件使用寿命长 多支光纤束中均匀分布耐+600℃以上高温即使当光纤束被移动时也保持一致的传输生物相容性材料可能有多个熔接端波长PowerLightGuides 190–2400nm数值孔径 (NA)低:0.12 ± 0.02标准:0.22 ± 0.02高:0.37 ± 0.02由末端熔合的光纤制成的光纤束在 单根光纤之间没有间隙,因为光纤在熔合过程中形成六边形。 使用说明光纤,光纤电缆,光纤束 请注意以下信息,以确保光纤产品的长期安全使用:安全性激光束的数值孔径必须小于光纤的数值孔径。激光束必须精确地指向纤芯直径或熔合束,否则光纤束之间的连接器或粘合剂可能过热。建议激光能量均匀分布(而不是高斯分布)。 应用打开激光器前,清洁光纤端面。确保金属套圈和插座完全没有任何污染物。电缆/光纤束表面可用异丙醇清洁,最好在显微镜下用棉签清洁。确保光轴正确对齐,彼此之间没有角度,并且焦点正确对齐。建议使用氦氖激光器来验证对准情况。确保符合最小弯曲半径,以防止光纤断裂。
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