红外波长测量

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红外波长测量相关的厂商

  • 宁波长基光导传感科技有限公司创立于2016年,是一家专业从事光电科技领域内的技术研发,光学仪器及配件,光电子元器件的设计,研发,制造,加工的高科技企业。 近些年,拉曼光谱技术,光纤激光器和光纤传感器等特种光纤行业领域的飞速发展,给长基光导带来了很多机遇和挑战。公司不断致力于特种光纤产品的研发制造,不断提高技术,为客户提供优质的产品,同时获得了客户的一致认可。 公司本着“质量是企业长远发展的基石,精益求精,可持续发展”的企业文化,以专业、高效、诚信的态度服务客户。为全球客户提供更高品质的产品。
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  • 400-860-5168转2793
    北廷测量技术(北京)有限公司,是一个专门提供流体力学实验测量解决方案的高科技创新性公司。 公司提供高性能、高质量的试验流体力学测量仪器及其辅件,和现场技术服务。 产品主要包括: 各种水洞风洞流场显示系统、热线热膜风速仪HWFA、适合各种应用的PIV系统、浓度场测量的PLIF系统、适合各种应用的激光多普勒测速系统LDV/PDPA系统、适合高超速流场测量的DGV系统、适合温度、压力和密度场测量的FRS系统等等。 为方便用户进行流体力学实验,还提供各类专用的辅助设备:PIV/LDV示踪粒子、示踪粒子发生器、各种波长范围的光学窄带和高通滤镜、Schemuflug角远程遥控调焦调光圈系统 、三维自动坐标架、各种展角片光源、激光光臂及其镜片PIV/LDV管道试验视窗 现场技术服务和咨询:如果只是偶尔的试验或者经费原因,公司还提供PIV/LDV/高速摄像等仪器,在现场进行试验和数据分析。 Tel:86-10 68312460 M: 13911101795Email: fu@btfluid.com web: www.btfluid.com北廷测量技术(北京)有限公司地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心A座14层邮编:100044
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  • 三瑟德仪器有限公司为美国三瑟德公司(Sensortech)在华的分公司,全面负责三瑟德中国地区产品的售前,售中和售后服务。 MoistTech/Sensortech公司具有超过25年在研发水分检测仪的经验,被业界公称为是红外,射频及微波技术的引领者。 产品简介:MoistTech IR-3000实时多成分近红外检测仪运用了最先进的近红外检测技术,使用户得以优化生产线流程并极大改进产品的质量。经过筛选过的精密近红外线滤光片和计算法是为了在最苛刻的条件下增进性能而设计。尽管水分测量仍是大部分厂家最常见的需求,IR-3000的多成分检测意味着同时检测以下化学键:氧-氢键(O-H)如水分和酒精碳-氢键(C-H)如油.脂肪.粘合剂和塑料氮-氢键(N-H)如蛋白质.氨和胺近红外测量技术:分子结构,像水中的氮-氢键会吸收特定波长的近红外线。在特定波长下,所反射的近红外能量和它所包含的吸收近红外线的分子的数量成反比。近红外技术一一种非破坏性,非接触式的实时测量技术。CG1000利用非常高的测量频率把多个波长的近红外光束聚集到产品上,所反射的近红外线的光束被一个强化数码探测系统处理。这种数码增强测量系统能在在一秒内处理数千次数据。一个内嵌式的超性能电脑用来处理.存储和显示所需要的数据。其精确度和稳定性更是其它传统仪器的数倍,测量的准确度远较市场上已有的同类产品为高。管理软件:MoistTech通过一套高科技视窗软件,用以配置及监控IR-3000。使用这些程序,可以显示和修改校正值、参数及诊断IR-3000仪器。MoistTech软件程序兼具数字化显示和图表,可以在任何电脑上进行操作,便于使用。IR-3000特性:非接触式实时测量崭新的无线传输技术与个人数码助理(PDA)通讯多种通讯选项增加25倍处理性能16位数据转换及处理功能表面贴装技术针对不同产品的波长选择针对不同应用滤光轮选择应用闪存(FLASH)贮藏功能,不需电池后援先进的数码噪音处理不受外界光影响特低电耗量数码诊断功能标准以太网输出技术规格:测量范围与精确度水分 范围0-95% 精确度±0.1%至0.01%*涂层 范围0.01克/m² -1000克/m² 精确度±0.1%克/m² *脂肪/油 范围0-50% 精确度±1%**根据产品而定重复性 ±1%读数(根据产品而定)标定 预标定无需日常的在标定工作温度 0-50℃ 高温型(可选)储藏温度 -20-70℃传感器至物料距离 10-35公分取样面积 大约样品直径25毫米感应时间 0.01秒至1000秒传感器构造 铸铝外壳符合IP65(NEMA4)标准设备尺寸 30×18×16CM。不包括安装托架和气洗洁净官重量 7公斤输出 三组4-20毫安隔离模拟输出 RS232/485/422隔离数码输出 多种通讯网络选项如DeviceNet,Profibus. 无线通讯用于个人数码处理通讯协议包括 Modbus,Canbus,Fieldbus及TCP/IP电源要求 85-250VAC,50/60HZ(自选),25W耗电量可靠性 系统保证1年(灯泡与电机保用10年)
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红外波长测量相关的仪器

  • 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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  • NLIR(非线性红外传感器)公司是由丹麦技术大学(DTU Fotonik)光子学工程系的3名研究人员和NLIR的首席执行官创立的一家初创公司,隶属于Nynomic集团。该公司基于新颖的上转换专利技术,开发了中红外光谱仪、单波长探测器和光源等一系列产品。相较于传统的红外光谱仪,NLIR公司的同类产品具有快几个数量级的光谱扫描速度和更高的灵敏度。上转换技术的核心是可将中红外光转换为近可见光的非线性晶体。这使得可以使用快速高效的硅基传感器来检测中红外(MIR)光。非线性中红外光谱仪的实现代表了一种新测量范式。该公司被命名为非线性红外传感器(NLIR),以突出与当今领先的傅里叶变换红外光谱(FTIR)的MIR光谱方法的技术差异。NLIR公司开发的产品可广泛应用于中红外光谱领域,如光谱测量、光学镀膜、激光系统诊断、光纤光谱探针(样品检测)、实时工业过程监控、颜色识别、快速事件光谱分析、弱光光谱测试、自由空间光通信等。 工作原理非线性红外传感器(NLIR)的技术核心是可将中红外波长转换成近可见波长的波长转换模块,从而使Si及GaAs传感器可用于红外光探测。转换模块支持的转换波长范围从1.9-5.3 μm,通过在铌酸锂晶体中内置1064 nm高功率激光器,可以将该波长范围内的入射光信号转为682 nm-886 nm波长范围的出射光。波长转换模块仅支持垂直偏振方向的光实现波长转换,这会降低入射光的转换效率相应地也将噪声降低为原来的一半。经过转换后,有效光谱为滤除685 nm波长以下,886 nm波长以上的残留噪声后的光谱。波长转换原理示意图 波长转换模块的光谱范围大小对于光子转换效率具有重要的影响。对于光谱转换范围在大约50 nm的最小谱宽来说,光转换效率可达0.1。当光谱转换范围拓展为3.3-5.3 μm时,转换效率降低为0.005,当光谱转换效率拓展为更宽的1.9-5.3 μm时,转换效率仅有0.0005。理想转换光谱范围和转换效率的协同改变取决于很多因素。但更低的转换效率提供了测量的更多可能,尤其是在光谱应用领域。更高的转换效率,配合合适的可见光探测器,可以提供一些最快、灵敏度最高的红外光探测方法。 使用可见/近红外探测器实现中红外探测除了产生更低的等效噪声功率,近红外波长转换模块还具有其他的优势。将输出光信号通过光纤耦合进GHz GaAs传感器可以获得比传统中红外探测器更快的探测速度。10GHz甚至25 GHz 探测器都可以兼容测量。进一步而言,标准近可见光探测器通常配置有前置放大器,响应可高达GV/W,简化了输出电信号的测量。NLIR的波长转换模块是针对任何中红外实验室的通用多功能工具。客户通常需要灵活的中红外测试设备,但满足的设备往往造价昂贵。使用不同的客户可承担的探测器设计的波长转换模块可满足客户需求,在大多数情况下,波长转换模块给出的探测结果甚至优于使用传统的昂贵中红外探测器得到的结果。
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  • 近红外波长标准物质 400-860-5168转4642
    近红外波长标准物质 GBW(E)130446外形尺寸:12.7×12.7×57(mm)波长范围:900nm~2500nm峰值透射比大于30%,半宽度15nm峰值波长不确定度:1.0nm成套性:每套5片。检定分光光度计的近红外波长示值误差与重复性。上海标卓科学仪器有限公司是仪器仪表行业的新锐企业,检测仪器设备的生产、销售、维修、计量管理于一体的综合型公司。公司生产整套完整的精密测量仪器及相关解决方案,并代理、经销国内外几百家的检测仪器和机械设备。主要涉及:机械设备检测仪器、长度类、力学类、电学类、试验类、光学类、精密量仪类、无损测试、理化分析、教学仪器、专用量仪及环境试验设备仪器等等系列,销售产品达成千上万多种,为企业质量管理及企业认证提供完善硬件设备的服务。
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红外波长测量相关的资讯

  • 鉴知科普 光谱仪波长标定测量方法
    鉴知科普 光谱仪波长标定测量方法波长精度和重复性是光谱仪重要的质量指标之一,两者对仪器的正确使用乃至实验结果有着很大影响;另外,由于温湿度、气压、磕碰等外界因素及仪器本身随着使用年限的增加,光纤发射角、光栅的衍射能力和检测器的探测效率等内部因素的变化,会对光谱仪传感器的响应产生影响,因此,光谱仪需要定期定标才能获得更准确的数据。定义:光谱定标就是明确成像光谱仪每个通道的光谱响应函数,即明确探测仪每个像元对不一样波长光的响应,从而获得通道的中心波长及其通光谱带的宽度。在实际微型光纤光谱仪中,光波波长是由CMOS像素所反映的,因此在实际测量中由于环境和时间的影响会引起光波波长与像素之间的变化,光谱仪中各CMOS像素所对应的实际光波波长必须准确确定,否则测量的准确度就会降低。如下图1所示,大家普遍使用的交叉式光纤光谱仪采用CMOS芯片收集光谱数据,为了得到准确的测量结果,光谱仪在使用前必须进行严格的标定,确定CMOS像素和光波波长的对应关系。图1 普遍使用的交叉式结构的光纤光谱仪常用的光纤光谱仪波长标定是采用特征光谱在CMOS对应的像素点上找到相应的位置,对于SR50C来说,探测用2048单元的线阵CMOS,测量光谱为200~1000nm,每个CMOS对应约0.4nm,光栅方程可以写成 其中,m为衍射级次,d为光栅常量,i为入射角(可以认为是定值),θ为衍射角,在小角度下可以认为(sinθ~θ~x),可知波长与衍射级次近似成线性关系,综合考虑大衍射角度等各种问题,我们可以采用最小二乘法三阶多项式进行拟合,从而得到最小的偏差平方和。式中a0,a1,a2,a3为拟合系数,x1,x2,…,x6为实测像素数,y1,y2,…,y6 为拟合后的波长。利用Matlab软件进行编程求解得到y=a0+a1x1+a2x2+a3x3中的拟合系数。采用汞-氩校准光源进行标定。以鉴知技术研发的微型光纤光谱仪SR50C为例,该光谱仪的汞氩灯光谱如图2所示图2 SR50C的汞氩灯光谱根据光纤光谱仪SR50C的波长标定结果来看,可以看出该产品的光谱范围广,支持200-1000nm范围内的光谱定制,可以实现紫外、可见光、近红外波段的高分辨率光谱检测。
  • 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。
  • 光学波长测量精度实现千赫兹量级
    从获悉,中国科学技术大学该校郭光灿院士团队董春华教授及合作者邹长铃等提出一种普适的微腔色散调控机制,实现了光频梳中心频率和重复频率的实时独立调控,并应用于光学波长的精密测量,将波长的测量精度提升到千赫兹(kHz)。相关研究成果日前发表在《自然通讯》上。基于光学微腔的孤子微梳在精密光谱学、光钟等领域引起了极大研究兴趣。但由于环境和激光噪声以及微腔中额外非线性效应的影响,孤子微梳的稳定性受到了很大限制,这成为微光梳在实际应用中的一个主要障碍。之前的工作中,科学家们通过控制材料的折射率或者微腔的几何尺寸以实现实时反馈,从而稳定并调控光频梳,这种方法会引起微腔内所有共振模式同时近乎均匀的变化,缺乏独立调控梳齿频率和重复频率的能力,这大大限制了微光梳在精密光谱、微波光子、光学测距等实际场景中的应用。针对这一难题,研究团队提出了一种新的物理机制实现了对于光频梳中心频率和重复频率的独立实时调控。通过引入两种不同的微腔色散调控手段,该团队能够对微腔不同阶次的色散进行独立控制,从而实现光频梳不同梳齿频率的全部控制。这种色散调控机制对于目前广泛研究的氮化硅、铌酸锂等不同的集成光子平台都是普适的。研究团队利用泵浦激光和辅助激光分别独立控制微腔不同阶次的空间模式实现了泵浦模式频率的自适应稳定和频梳重复频率的独立调控。基于该光频梳,研究团队演示了对于任意梳齿频率的快速、可编程的调控,并将其应用于波长的精密测量中,展示了具有千赫兹量级测量精度和多波长同时测量能力的波长计。相比于之前的研究成果,研究团队实现的测量精度达到了三个量级的提高。该研究成果所展示的可重构的孤子微梳为实现低成本、芯片集成的光学频率标准奠定了基础,将在精密测量、光钟、光谱学及通信等领域得到应用。

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  • 中红外定量测量系列之二-波长校准

    中红外定量测量系列之二-波长校准

    傅里叶红外变化光谱技术兴起于上世纪80年代,由于其诸多优点,目前在我国已经得到了广泛应用,在煤炭,石油,医疗,化工,半导体,法庭科学,气象,染织等诸多领域发挥了重要作用。傅里叶红外变化光谱技术的具体实现需要依托傅里叶变换光谱仪,然而限于傅里叶变换光谱仪校准技术的发展以及相关规程规范的不健全,导致大多数使用者只是将傅里叶红外变换光谱仪作为一种定性分析仪器,大大限制了傅里叶变换光谱仪的应用,其中,中红外波段的波长校准技术也是其中一项。影响傅里叶变换红外光谱仪波长测量不确定度的因素很多,例如干涉仪相位误差,切趾函数,分辨率等。傅里叶变换红外光谱仪波长校准的方法有多种,最为精确的方法一般采用低压气体(CO,NO等)的红外吸收峰进行标定,但标准样制备较为繁琐,一般适用于波数精度极高的科研级光谱仪;对于普通傅里叶变换红外光谱仪,可以采用经过标定的聚苯乙烯薄膜进行标定。本文介绍了一种较为简单利用水和二氧化碳吸收峰的校准方法以及应用聚苯乙烯薄膜校准时需要注意的相关事项。1.利用水和二氧化碳标定方法空气中水蒸气,二氧化碳等物质在红外波段均有大量的吸收峰,利用这些吸收峰标定仪器的波长是一种简洁方便的方法。不过需要注意的是,A.大气温度以及压力的变化对吸收峰有一定的影响;B.湿度过低,无法获得足够的吸收深度,湿度过大,会严重影响乃至潮解红外窗片。大气中水和二氧化碳的吸收峰精确位置可以参照NIST相关文献中的水和二氧化碳波长标准数据1],实际应用时选取合适的波长,就可以直接用于校准仪器波长。图 1为在BRUKER,EQUNION 55仪器上,设定波长分辨率为0.5cm[sup]-1[/sup],使用该方法,,连续测量5遍所得到的波长数据的平均与NIST标准数据的差值分布图。[align=center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401010923_486281_1795438_3.jpg[/img][/align][align=center]图1波长测量(5次平均)误差[/align]需要说明的是,NIST公布的数据是基于0.2波数分辨率进行测量的,因此,其中部分数据间隔太密的波长点(小于0.5),会引起峰的重叠,该部分峰均已被剔除。实际有效用于校准波长的点为42个。从图 1中也可以看出,波长误差最大不超过0.2波数,这说明我们实验的设备的波长准确度是很高的。尤其需要注意的是,该方法不可常用,否则可能会导致设备红外窗片的潮解,导致一定的经济损失。2.利用聚苯乙烯薄膜进行红外波长校准利用聚苯乙烯薄膜的吸收峰进行傅里叶红外变换光谱仪的波长校准是一种较为简便,也是国际通行的做法。我们国家多部相关规程规范[[url=#_ENREF_2]2-4]中均提到了该方法,不过,在这些规程中对具体的应用方法以及薄膜质量的规定不一,导致在具体实施时存在一定的问题。2.1薄膜厚度在日常校准聚苯乙烯薄膜吸收峰中发现,常用的聚苯乙烯薄膜厚度有三种,分别为0.03mm,0.038mm和0.05mm。其中0.038mm为国际通行厚度。实际测量过程中发现,不同厚度的聚苯乙烯薄膜测得的光谱透射比曲线有所差别,见图2[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401010923_486282_1795438_3.jpg[/img][align=center]图2.不同厚度聚苯乙烯膜光谱透射曲线[/align]由于薄膜厚度很薄,红外光在样品前后表面之间会形成干涉现象,导致了干涉峰的出现。显然,干涉峰和吸收峰相互叠加,使得聚苯乙烯薄膜自身固有的吸收峰峰位,在实际测量时很可能会出现偏差。在这种情况下,部分规程要求直接查阅标准值的做法会导致校准结果的不确定度偏大,在这种情况下,必须要将聚苯乙烯薄膜送到上级计量机构进行校准,以避免出现较大偏差。实际上,聚苯乙烯薄膜厚度主要影响的吸收峰的深度,对峰位基本没有影响,厚度不是主要原因,NIST的解决方案是,在聚苯乙烯薄膜两面进行粗糙处理,使得两面不再平行,从而避免了干涉峰的出现。但是,即便如此,也不推荐利用聚苯乙烯薄膜吸收峰的标准值直接校准仪器,因为聚苯乙烯薄膜的纯度,加工工艺等诸多因素均可能导致峰值的偏移。2.2光谱参数的影响 在实际校准工作过程中发现,即使聚苯乙烯薄膜的问题得到了很好解决,校准时,仪器光谱参数设定不一致导致的问题也很严重。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401010923_486283_1795438_3.jpg[/img][align=center]图3.不同分辨率下对聚苯乙烯某吸收峰测量结果的影响[/align]由于聚苯乙烯薄膜的吸收峰不是由单一的两能级间越迁所致,是多峰叠加的结果,不同分辨率下测量结果会出现一定差异。除此之外,切趾函数和光谱峰值读取方法[[url=#_ENREF_5]5]也是一个极为重要的影响因素,由于该部分比较复杂,此处不再详细展开,具体可以参考相关文献[[url=#_ENREF_6]6, [url=#_ENREF_7]7]。在校准过程中,必须要尽量使得仪器设定和上级计量部门量传时的设定一致,避免产生不必要的不确定度损失。

  • 【原创】傅里叶中红外波长与透射比定量测量技术简介

    附件是我在做傅里叶红外定量测量过程中的报告节选。报告共80多页,我主要是从计量角度所作的研究,其中对于定量测量波长和透射比的可能忽略的注意事项已经红色标志,希望对大家有用。文件目录我COPY了一份在里面,供大家参考。[em09506][~196595~]

  • 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。[b]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。[/b][来源:科技日报]

红外波长测量相关的耗材

  • 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
  • 高精度波长计
    高精度波长计筱晓光子供应高精度波长计,SHR高精度波长计和SHR-IR近红外波长计可供选择。该系列激光波长计具有如下特点: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,应用于: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 length, SMA905 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
  • Altechna波长分离器
    波长分离器直径公差+0/-0.1 mm厚度公差±0.1 mm通光孔径90%表面质量20-10 S-D表面厚度保护性倒角涂层附着力和耐用性Per MIL-C-675A激光损伤阈值的报告www.altechna.com/lidt波长分光器已被许多不同的应用领域所熟知:分色镜,光束组合器,谐波分束器等。该产品通过利用电介质薄膜设计来分离(或组合)空间光谱区域。波长分离器的典型应用是从二次谐波滤除基波波长,或者让泵浦波长通过后镜进入谐振腔。目录项目是为最常见的激光波长设计的,但Altechna还提供波长,尺寸和性能方面的定制设计波长分离器。1)用于分离光谱区域或指定的波长2)其他尺寸可以小批量生产3)量产能力:每月10' 000个4)任何其他我们的标准基材可以涂上这种类型的涂料!Altechna计量实验室应用以下产品检验:目视检查 - 根据MIL 13830和ISO 10110标准进行表面质量评估尺寸 - 测量几何尺寸,如直径,厚度等透射率(分光光度计,激光)*反射(分光光度计,激光)平坦度(干涉仪)波前畸变(干涉仪)平行度(测角仪,干涉仪)*(...)使用的设备Altechna在标准,定制或客户提供的光学器件上提供各种高性能光学镀膜。我们的涂料覆盖从深紫外(193纳米)到远红外(25微米)的波长范围,涂层的zui大部分是在波长范围内最常见的266纳米到2微米的激光和照明光源。我们根据个人要求提供一套标准和定制涂料:?防反射涂层?高反射涂层?分束器涂层?部分反射涂层?偏光片涂层?过滤涂料?超快GDD补偿涂层?Gires-Tournois干涉镜(GTI)?可变反射镜?金属涂层在Altechna,我们的目标是以zui高的标准为不断增长的光子市场提供高损伤阈值,高质量涂层。每个涂层都是特殊的,多年来在光电领域,我们了解到灵活性是满足客户高要求的关键,因此我们的涂层采用不同的技术,分别选择不同的涂层。这里是我们在Altechna提供的涂层技术列表:?电子束蒸发?离子辅助沉积?离子束溅射?磁控溅射每种技术都是不同的,并根据光谱灵敏度,损伤阈值,硬度,表面质量等的要求使用。涂层代码涂层类型AOILIDT5HJ45HR@510-532nm+1020-1070nm45deg9.0 J/cm2 @532nm 5.2ns 50Hz免责声明激光诱导损伤阈值(LIDT)测量是在Altechna生产的实际部件上进行的。 单个组件的LIDT取决于多个参数(基材,抛光批次,涂料批次,储存条件等)。 以上各个部件达到的损伤阈值仅供参考,但并不能保证所有的光学元件。 Altechna可根据要求进行涂层损伤阈值测试服务。反射波长,nm透射波长,nm尺寸,毫米AOI, deg材料产品编号R99,5%@532T90%@266?12.7 x 20UVFS1-OS-2-0127-2-[4G00]R99,5%@1030T95%@515?12.7 x 20UVFS1-OS-2-0127-2-[4P00]R99,5%@1064T95%@532?25.4 x 645BK71-OS-1-0254-6-[4V45]R99,6%@340-355T92%@510-532 + 1020-1070?50.8 x 645UVFS1-OS-2-0508-6-[4BC45]R99,5%@532+1064T95%@808?25.4 x 645BK71-OS-1-0254-6-[4K45]R99,5%@1064T95%@808?12.7 x 345BK71-OS-1-0127-3-[4X45]R99,5%@400T95%@800?25.4 x 545UVFS1-OS-2-0254-5-[4D45]R99,5%@800T95%@400?25.4 x 545UVFS1-OS-2-0254-5-[4M45]R99,5%@1030T95%@515?25.4 x 545UVFS1-OS-2-0254-5-[4P45]R99,5%@532T95%@1064?12.7 x 30BK71-OS-1-0127-3-[4H00]R99,5%@750-850T95%@532?25.4 x 50UVFS1-OS-2-0254-5-[4L00]R99,4%@510-532T90%@1010-1070?25.4 x 545UVFS1-OS-2-0254-5-[4EH45]R99,5%@532T95%@1064?12.7 x 345BK71-OS-1-0127-3-[4H45]R99,5%@1064T95%@532?12.7 x 345BK71-OS-1-0127-3-[4V45]R99,5%@1064Tave90%@400-700?12.7 x 345BK71-OS-1-0127-3-[4W45]R99,4%@510-532T90%@1010-1070?50.8 x 645UVFS1-OS-2-0508-6-[4EH45]R99,5%@1064T95%@808?25.4 x 645BK71-OS-1-0254-6-[4X45]R99%@266T90%@355+532+1064?25.4 x 545UVFS1-OS-2-0254-5-[4A45]R99,5%@1064T95%@532?25.4 x 60BK71-OS-1-0254-6-[4V00]R99,5%@532+1064T95%@808?12.7 x 30BK71-OS-1-0127-3-[4K00]反射波长,nm透射波长,nm尺寸,毫米AOI, deg材料产品编号R99,5%@515T95%@1030?25.4 x 545UVFS1-OS-2-0254-5-[4E45]R99,5%@532T95%@1064?25.4 x 645BK71-OS-1-0254-6-[4H45]R99,5%@532+1064T95%@808?12.7 x 345BK71-OS-1-0127-3-[4K45](R99,4%)@510-532T90%@1010-1070?12.7 x 545UVFS1-OS-2-0127-5-[4EH45]R99%@266T90%@355+532+1064?25.4 x 50UVFS1-OS-2-0254-5-[4A00]R99,5%@400T95%@800?12.7 x 20UVFS1-OS-2-0127-2-[4D00]R99,5%@400T95%@800?12.7 x 245UVFS1-OS-2-0127-2-[4D45]R99,5%@515T95%@1030?12.7 x 20UVFS1-OS-2-0127-2-[4E00]R99,5%@515T95%@1030?25.4 x 50UVFS1-OS-2-0254-5-[4E00]R99,5%@532T90%@266?12.7 x 245UVFS1-OS-2-0127-2-[4G45]R99,5%@532T90%@266?25.4 x 50UVFS1-OS-2-0254-5-[4G00]R99,5%@532T90%@266?25.4 x 545UVFS1-OS-2-0254-5-[4G45]R99,5%@532+1064T95%@808?25.4 x 60BK71-OS-1-0254-6-[4K00]R99,5%@800T95%@400?12.7 x 20UVFS1-OS-2-0127-2-[4M00]R99,5%@800T95%@400?12.7 x 245UVFS1-OS-2-0127-2-[4M45]R99,5%@800T95%@400?25.4 x 50UVFS1-OS-2-0254-5-[4M00]R99,5%@1030T95%@515?12.7 x 245UVFS1-OS-2-0127-2-[4P45]R99,5%@1030T95%@940?12.7 x 20UVFS1-OS-2-0127-2-[4R00]R99,5%@1030T95%@940?12.7 x 245UVFS1-OS-2-0127-2-[4R45]R99,5%@1030T95%@940?25.4 x 50UVFS1-OS-2-0254-5-[4R00]反射波长,nm透射波长,nm尺寸,毫米AOI, deg材料产品编号R99,5%@1020-1080T95%@970-980?12.7 x 245UVFS1-OS-2-0127-2-[4S45]R99,5%@1064T95%@355?12.7 x 20UVFS1-OS-2-0127-2-[4T00]R99,5%@1064T95%@355?12.7 x 245UVFS1-OS-2-0127-2-[4T45]R99,5%@1064T95%@355?25.4 x 50UVFS1-OS-2-0254-5-[4T00]R99,5%@1064T95%@355?25.4 x 545UVFS1-OS-2-0254-5-[4T45]R99,5%@1064T95%@532?12.7 x 30BK71-OS-1-0127-3-[4V00]R99,5%@1064Tave90%@400-700?12.7 x 30BK71-OS-1-0127-3-[4W00]R99,5%@1064Tave90%@400-700?25.4 x 60BK71-OS-1-0254-6-[4W00]R99,5%@1020-1080T97%@970-980?25.4 x 60UVFS1-OS-2-0254-6-[4S00]R99,5%@1020-1080T95%@970-980?25.4 x 645UVFS1-OS-2-0254-6-[4S45]R99,5%@400T95%@800?25.4 x 50UVFS1-OS-2-0254-5-[4D00]R99,5%@750-850T95%@532?25.4 x 545UVFS1-OS-2-0254-5-[4L45]R99,5%@1030T95%@515?25.4 x 50UVFS1-OS-2-0254-5-[4P00]R99,5%@1030T95%@940?25.4 x 545UVFS1-OS-2-0254-5-[4R45]R99,5%@1020-1080T97%@970-980?12.7 x 20UVFS1-OS-2-0127-2-[4S00]R99,5%@1020-1080T97%@970-980?25.4 x 50UVFS1-OS-2-0254-5-[4S00]R99,5%@1064T95%@808?12.7 x 30BK71-OS-1-0127-3-[4X00]R99,5%@1064T95%@808?25.4 x 60BK71-OS-1-0254-6-[4X00]R99,6%@340-355T92%@510-532 + 1020-1070?12.7 x 545UVFS1-OS-2-0127-5-[4BC45]R99,5%@515T95%@1030?12.7 x 245UVFS1-OS-2-0127-2-[4E45]反射波长,nm透射波长,nm尺寸,毫米AOI, deg材料产品编号R99,5%@532T95%@1064?25.4 x 60BK71-OS-1-0254-6-[4H00]R99,5%@1064Tave90%@400-700?25.4 x 645BK71-OS-1-0254-6-[4W45]R99,6%@340-355T92%@510-532 + 1020-1070?25.4 x 545UVFS1-OS-2-0254-5-[4BC45]R99,5%@1020-1080T95%@970-980?25.4 x 545UVFS1-OS-2-0254-5-[4S45]定制你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们联系,以便定制解决方案。
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