激光脉冲选择器

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激光脉冲选择器相关的厂商

  • 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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  • 北京卓镭激光技术有限公司成立于2014年,位于北京市顺义区空港工业园内。卓镭激光在成立伊始就明确了助推民族激光产业发展的使命,以及打造国产激光器第一品牌的愿景。2015年初,公司与中科院建立战略合作关系,2016年西安全资子公司成立。2018年因工业市场发展强劲,深圳全资子公司成立,主要从事工业产品生产及售后服务。目前,卓镭激光北京、西安和深圳三地建筑面积近3000㎡,拥有千级光学洁净实验室及装配、生产车间。卓镭激光已通过国家级高新技术企业、ISO9001质量管理体系等多项资质认定,并且ALICE-PS系列激光器已顺利通过欧盟CE认证。公司具有完整的研发、生产与质量管理体系,致力于为全球客户提供一流的激光器产品与服务。卓镭激光产品主要应用于科学研究、工业加工和医疗美容等多个领域。公司成立四年以来,开发出用于材料改性(冲击强化)和科学研究的大能量激光器(LAMBER系列)、用于精细微加工的高功率超快皮秒激光器(BLAZER系列)、用于医疗美容的专用皮秒激光器(ALICE-PS系列)等十余个系列、二十余种型号的激光器产品。公司研发实力雄厚,目前已实现年产激光器2000台以上的产能,并出口至韩国、新加坡和以色列等国家。
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  • 深圳市火焱激光科技有限公司是一家专业致力于精密激光加工设备的研发、生产与销售的高科技企业。公司除向广大客户提供优质高效且性价比高的精密激光加工设备外,还可以根据客户的实际需求,提供高精度激光加工应用的定制化解决方案。 火焱激光一直致力于精密激光加工系统的研发与应用。在研发上,累计投放已超过5000万元,通过不断努力的耕耘,公司自主研发的SMT激光模板切割机、FPC/PCB等系列UV紫外激光切割机、精密金属零件激光切割机、精密陶瓷激光切割机、触摸屏银浆激光划线机等,以其精度高、速度快、性能稳定、切割品质精良的特点,已经占有国内大量市场,赢得了客户的充分肯定 公司仍在研发方面持续投入,新的系列产品将不断推向市场。 火焱激光始终坚持人才战略,通过不断引进和长期的培养,公司在光学技术、机械结构、电气工程、软件开发、激光加工工艺等领域拥有大量高级专业技术人才,占到公司总人数的50%%以上。正是基于强大的技术研发能力,公司一直走在行业前沿且高速发展。 公司一贯秉承勇于创新、卓于技术、精于质量、诚于服务的企业宗旨,努力拼搏,不断奋进,愿与广大客户携手,共创辉煌。
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激光脉冲选择器相关的仪器

  • 脉冲选择器/脉冲选择系统/脉冲拾取器所属类别: ? 调制器 ? 电光调制器/电光Q开关 所属品牌:美国ConOptics公司 脉冲选择器产品简介应用最广的飞秒脉冲选择系统(激光降频装置) 关键字:脉冲选择器,脉冲选择系统,脉冲拾取器,激光降频器,激光降频装置,Pulse selection,pulse picker Conoptics公 司生产的脉冲选择器,在其成熟的光电调制器产品系统上,添加了信号同步系统,此款脉冲选择器更加适合在钛宝石飞秒激光器脉冲选择中使用,也使得作为光脉冲 选择系统更加便捷——只需在相应刻度盘上选择就可达到相应脉冲选择需求,此款脉冲选择器系统就可自动快捷实现脉冲选择。此款脉冲选择器系统最可实现0-80Mhz重频可调。(此款脉冲选择器系统最高可实现0-100Mhz重频可调) 脉冲选择器重点参数: 脉冲选择器效果示意图: 分享到 : 人人网 腾讯微博 新浪微博 搜狐微博 网易微博 脉冲选择器相关产品 ConOptics低压电光调制器 激光脉冲选择器(控制电路) 用于双光子显微镜的电光调制器系统 铌酸锂(LiNbO3)电光强度调制器 铌酸锂(LiNbO3)偏振开关/偏振切换器
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  • 脉冲选择器 400-860-5168转1545
    脉冲压缩器APC系列Avesta脉冲压缩机APC系列应用于控制Ti:S飞秒激光器辐射的色散量(其他波长的也可以提供,请来电咨询)。大范围地改变群速度色散(GVD)的功能可能存在其他光学元件带来的预压缩色散,比如显微镜的光学元件和直接在被辐射样品上获得最小脉宽。输入和输出光束在同样的高度上,大大简化了设备的校准难度。设备的设计方案支持定向光束传播绕过色散因素的可能。APC系列压缩机提供了两种变化为各种设备提供不同的色散范围。例如,一个800nm、100fs脉宽的变化限制的高斯光束通过显微镜光学元件会有8000fs2总正色散,对应的脉宽扩展到254ns。我们的设备在fs脉冲进入显微镜之前会加入一些负色散因子,这就确保您拥有100fs的变化限制的脉冲照射在研究样品上。我们的APC系列脉冲压缩器和AA-10DD系列扫描自相关仪能为您提供完美的脉冲控制方案。应用:各种光谱学领域特点:适用于多光子显微 调节操作方便 旁路功能系列APC波长范围700-900nm色散范围min-max(+7000) - (-7500)fs2(+1000) - (-13000)fs2内部附加光路2.3m 2.8m最大输入光直径4mm输入偏振性水平的(可选择偏振旋转器)传输效率90% @800 nm尺寸410x324x186mm备注其他波长及色散范围需求请联系我们了解详情 飞秒脉冲压缩机特点:能量效率达到50%压缩比可达10:1输入脉冲能量可达1mJ800nm和1058nm标准波长模式应用:超快放大系统输出脉冲压缩产品描述: 主要应用于对飞秒脉冲脉宽的压缩,他们是通过光栅和棱镜压缩机,利用加入具有脉冲压缩功能的惰性气体通过加宽光谱(啁揪)从而达到脉宽压缩功能。对50-300fs的脉冲压缩比达到5到10,对0.01-1mJ的脉冲能量转换效率为50%。压缩机尺寸为130x50x15 cm^3 (LxWxH). 我们的压缩机分为两个标准,Compulse-800 and Compulse-1050,分别为800nm和1058nm设计的,如有特殊要求,欢迎来电咨询! 光谱和自相关描述:紫色谱线是掺镱激光器的290fs脉宽的输出脉冲;蓝色谱线是添加Xe增加谱宽从而是脉宽压缩到27fs。 脉冲选择器脉冲选择器由泡克尔盒,高电压驱动器,同步和延迟产生器组成。非常适用于从一系列飞秒和皮秒脉冲选择一个单脉冲。这个设备也可以用来作为脉冲限制从而提高对比度。USB连接LabView兼容驱动为器件提供了良好的操作性。OG8-2、OG12-2系列集成了一个泡克尔盒产生高电压脉冲。50kV高电压也可以定制。 特点:波长范围:250-2100nm可调幅度高达12KV高电压脉冲可调延迟高电压脉宽从3nm到1250nm高对比小于700ps的快速上升时间小于200ps的低抖动USB接头和Labview驱动应用:超快振荡器、放大器脉冲选择超快放大系统脉冲的进入和发出对比增加的脉冲限制调Q基本参数:型号OG波长250-2100nm输出电压高达12kV输出频率单脉冲到100kHz上升时间低至700ps门开放时间(高电压脉宽)高达1250ns抖动小于200ps输入同步信号光或者电信号输入光脉冲列重复频率高达150MHz可调延迟800μs
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  • 一, EOM脉冲选择器 Pulse Picker (用于光纤电光调制器)SmartPicker-EOM是一种理想的、使用方便、稳定性高、灵敏度高的信号发生器。适用于光纤电光调制器EOM的脉冲选择器,全软件控制,易于使用.脉冲选择器为电光调制器产生低抖动同步控制信号。一个完quan调节的软件,结合先进的微处理器,允许轻松调整延迟,脉冲宽度和控制参数。脉冲选择器能够处理高达200MHz的信号。监测功能允许一个容易的控制的信号路径。可用的分频器范围允许输出重复率的宽调整范围。EOM脉冲选择器 Pulse Picker (用于光纤电光调制器),EOM脉冲选择器 Pulse Picker (用于光纤电光调制器)通用参数产品特点:自动工作点稳定SMA或内置光电探头EOM-RF高达5VppEOM-DC输出±10 V输入频率高达200MHz全软件控制可变触发电平(10mV…TTL)触发/门功能完quan配置PID和模糊控制2段漂移补偿简单易用的软件界面高速高分辨率STANDARDX-SERIESOffset control input:偏移控制输入:photodiodephotodiodeSensitivity range:灵敏度范围:20 nW … 10 mW20 nW … 10 mWDivider:分隔线:1 … 20471 … 16383Max. trigger frequency:最大触发频率:200 MHz200 MHzMax. output frequency:最大输出频率:40 MHz100 MHzTrigger input:触发器输入:SMA (50 Ω) (optional PD)SMA (50 Ω) (optional PD)RF fall/rise time:射频下降/上升时间:5 ns3 nsRF output:射频输出:7.5 Vpp (50 Ω)7.5 Vpp (50 Ω)Pulse width range:脉冲宽度范围:4 ns … 1 ms (0,25 ns resolution)3,8 ns …14 ns (0,01 ns resolution)Delay range:延迟范围:12 ns … 1 ms3.8 ns … 14 nsDC output:直流输出:±10 V±10 VDC output impedance:直流输出阻抗:1 kΩ1 kΩMonitor output:监视器输出:TTL ( 100mA @ 50 Ω)TTL (100 mA @ 50 Ω)Input voltage:输入电压:24 VDC24 VDC二, AOM脉冲选择器 Pulse Picker(用于声光调制器)SmartPicker系列 AOM激光脉冲选择器是匹配声光调制器AOM选频的全软件控制脉冲选择器,是一种理想的、使用方便、稳定性和灵敏度高的信号发生器。这款脉冲选择器为声光调制器(声光偏转器)产生低抖动同步控制信号。一个完quan调谐的软件,结合先进的微处理器,允许轻松调整延迟,脉冲宽度和控制参数。脉冲选择器能够处理高达200MHz的信号。监测功能允许一个容易的控制的信号路径。可用的分频器范围允许输出重复率的宽调整范围。AOM脉冲选择器 Pulse Picker(用于声光调制器),AOM脉冲选择器 Pulse Picker(用于声光调制器)通用参数产品特点:优化超短脉冲激光系统可调Trigger电平SMA或内置PD探测器脉冲完整性检查延迟和脉宽的宽范围调节输入频率可高达200MHz输出频率可高达40MHz门控制功能全软件控制单脉冲检查完quan配置PID和模糊控制器两级漂移补偿高速高分辨率STANDARD 标准版本x-SERIES x-系列Trigger input:触发器输入:InGaAs | Si | SMAInGaAs | Si| SMAMin. trigger level:最低触发电平:10mV@20MHz10mV@20MHzDivider:分隔器1....20471...16383Max.pulse input frequency:最大脉冲输入频率:200MHz200MHzMax.pulse output frequency:最大脉冲输出频率:40MHz100MHzOutput rise time/fall time:输出上升/下降时间:1.5ns1.5nsOutput level:输出电平:TTLTTLPulse width range:脉冲宽度范围:4ns ..1ms (0,25ns resolution)3,8ns ...14ns(0,01ns resolution)Delay range:延迟范围:12ns ..1ms3,8ns ....14nsSupply voltage:电源电压:24VDC24VDC
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激光脉冲选择器相关的资讯

  • 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
  • 西安光机所在超短激光脉冲光场测量研究方面取得重要进展
    近日,西安光机所阿秒科学与技术研究中心在超短激光脉冲光场测量研究方面取得重要进展。研究团队创新性提出基于微扰的三阶非线性过程全光采样方法,该方法的可测量脉冲脉宽短至亚周期,波段覆盖深紫外到远红外,具有系统结构简易稳定、数据处理简单等优点。相关两项研究成果相继发表在Optics Letters。论文第一作者为特别研究助理黄沛和博士生袁浩,通讯作者为曹华保研究员、付玉喜研究员。   超短激光脉冲作为探索物质微观世界以及产生阿秒脉冲的重要工具,其完整的电场波形诊断尤为重要。目前普遍采用的表征技术广义上可分为频域测量、时域测量两类。在频域,具体有频率分辨光学门控(FROG)、光谱相位干涉法 (SPIDER)和色散扫描(D-SCAN)等主要方法,通过测量非线性过程产生的光谱信息来间接获取超短脉冲脉宽及相位。此类方法因装置简单易于搭建而被广泛采用,但通常需要复杂的反演迭代算法,并且难以获得光电场信息,而且受限于相位匹配机制,比较难以应用于倍频程以上的激光脉冲测量。   而基于时域采样的测量方法通常不受严格的相位匹配限制,并且对电场波形很敏感,可用于直接测量光电场,近年来发展势头较好。研究团队提出基于微扰三阶非线性过程的全光采样方法是一种基于时域采样的测量方法,在实验中分别应用瞬态光栅效应(TGP)和空气三倍频效应(Air-THG),准确的测量了钛宝石激光器输出多周期脉冲(750-850nm,25fs)、基于充气空心光纤后压缩技术(600-1000nm,7.2fs)和双啁啾光参量放大系统(1300-2200nm,15fs)产生的少周期脉冲,实现了覆盖可见、近红外到中红外波段的超短脉冲测量,可以满足不同波段超短脉冲测量的需求。未来此项进展可以在阿秒驱动源快速诊断、超短激光脉冲测量装置国产化等方面发挥重要作用。
  • 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。

激光脉冲选择器相关的方案

  • 树脂基复合材料低导热系数测试时稳态法和激光脉冲法的选择
    描述了测量树脂基复合材料导热系数测量过程中稳态法和激光脉冲法的选择,建议选择稳态法进行导热系数测量更准确。
  • 超短激光脉冲与透明介质相互作用
    飞秒激光具有超短脉冲和超高电场强度两个特征。它已广泛应用于物理化学反应的动力学过程分析和热效应可忽略的超精细加工。在这个过程中,飞秒激光显示出与皮秒、纳秒脉冲不同的特性,如热影响区域小、作用效果能够超过光学衍射极限、良好的空间选择性等。这些特性在许多领域有着重要的应用价值,如超精细加工、微光子器件制造、医学精密手术、高密度三维光存储等。本文针对这一领域中的一些问题进行了讨论,特别是对飞秒激光脉冲与透明介质非线性相互作用进行了初步的研究。1分别使用脉冲宽度为ps和fs量级,波长为800nm,重复频率lkHz的激光脉冲,在熔融石英中形成了单发脉冲导致的损伤位点阵列。并对单个损伤位点,使用光学显微镜和图像传感器对其形态进行了观测。分析了激光照射后沿入射光方向将出现分立的损伤结构原因。另外,发现透明介质的材料损伤阈值与聚焦条件有关系,随着数值孔径的增加,阈值能量逐渐减小。2使用不同脉冲宽度的激光照射白宝石晶体,得到不同的损伤形态。白宝石在rlS激光脉冲作用下形成的典型的“米”字形结构,这与白宝石晶体结构相对应。在2.Ips激光脉冲作用下,晶体内部产生的“十”字形损伤。fs激光脉冲聚焦到白宝石内部时,出现“一”字形结构。损伤外型与偏振方向无关,显然不同脉宽的激光照射晶体产生不同的热效应。3近红外飞秒激光在石英玻璃照射后诱导产生色心,分析认为,在近红外飞秒激光强度低于宏观破坏阈值时,纯石英玻璃中SiE’心的形成主要是由于超短脉冲激光引起的焦点区域激光能量沉积和激子自陷引起的,属于玻璃网络的本征结构改变。4采用高温熔融法制备了银掺杂的锂铝硅酸盐微晶玻璃。经近红外飞秒激光照射和热处理后,通过显微镜观察及x射线衍射分析,发现玻璃内部形成以银原子为晶核的工f204,2033Si02多晶结构微晶,晶体细小,呈乳白色,为六方晶系。呈现空间取向分布结构。飞秒激光照射部位玻璃折射率发生明显变化,出现析晶:末照射部位折射率无明显变化,仍为玻璃体。
  • 动态改变激光脉冲和电压脉冲的交替场蒸发方法用于原子探测分析
    采用立陶宛Ekspla公司的PL2201JE型千赫兹高重复频率皮秒脉冲激光器的二倍频355nm输出的激光束,聚焦后和电压脉冲交替施加在钨金属靶上,观察所产生离子的飞行时间谱特征。

激光脉冲选择器相关的资料

激光脉冲选择器相关的论坛

  • 树脂基复合材料低导热系数测试时稳态法和激光脉冲法的选择

    树脂基复合材料低导热系数测试时稳态法和激光脉冲法的选择

    最近有朋友对导热系数测试方法如何选择想进行一些讨论,这里就我们在导热系数测试中的经验,以及导热系数测试设备研制和测试方法研究中的体会谈一些感受,欢迎大家批评指正。 材料的导热系数一般采用两类测试方法,一类是稳态法,主要包括护热板法、护热板热流计法和护热式圆筒法等;另一是非稳态法,主要包括激光脉冲法、热线法、热探针法和平面热源法等。这些方法国内外都有相应的测试标准,是比较成熟和经典测试方法。 对于稳态护热板法和激光脉冲法来说,这两种测试方法基本上属于互补性关系,即分别覆盖不同导热系数范围的测量。通常,稳态法的导热系数测试范围为0.005~1 W/mK;非稳态激光脉冲法的导热系数测试范围为1~400 W/mK。在满足测试条件的前提下,稳态法的测量精度可以达到±3%以内,激光脉冲法的测量精度可以达到±5%以内。 材料的导热系数一般采用两类测试方法,一类是稳态法,主要包括护热板法、护热板热流计法和护热式圆筒法等;另一是非稳态法,主要包括激光脉冲法、热线法、热探针法和平面热源法等。这些方法国内外都有相应的测试标准,是比较成熟和经典测试方法。 低导热材料一般泛指导热系数在0.1~1W/mK 范围的隔热材料。这类材料由于导热系数低常被用作工程隔热材料,如各种玻璃钢类材料、树脂基类复合材料和陶瓷材料等。在这类低导热材料的导热系数测量中,测试方法的选择常常容易出现偏差,很多测量机构由于只有激光脉冲法测试设备,而就用激光脉冲法测量这类低导热材料,测量结果往往出现比稳态法准确测量值低15%~20%的现象。采用氟塑料(导热系数0.2 W/mK 左右)和纯聚酰亚氨树脂材料Vespel SP1(导热系数0.4W/mK 左右),用稳态法和瞬态激光脉冲法进行的比对试验也证明激光脉冲法的测试结果确实偏低。有些材料研制机构也利用这种现象来证明研制的材料达到了验收标准,这样很容易误导材料设计和使用部门的正常使用。 对于低导热材料的测试,造成激光脉冲法测量结果总是要低于稳态法测量结果的主要原因是由测量装置的固有因素造成,主要体现在以下两个方面:一、激光脉冲法测量装置的影响 激光脉冲法测试设备的试样支架,一般都是采用导热系数较低的陶瓷材料做成,其目的是在固定试样的同时尽可能减少传导热损失,以保证激光脉冲加热试样后,试样内的热流沿着试样厚度方向以一维形式传递。如果被测试样的导热系数小于1W/mK,基本上与陶瓷支架相近,这样必然会引起较大的侧面热失,破坏一维传热模型。如图 1 所示,侧面热损会使得试样背面的最大温升Tm 降低,从而造成较大的测量误差。而这些热损情况在稳态测量方法中不会出现。 如图 1 所示,采用激光脉冲法测量材料热扩散时,导热系数越大,背面温升达到一半最高点的时间t0.5 越短,背面温升采集时间10t0.5 也越短。一般金属材料背面温升达到一般最大值的时间t0.5 大约在50 毫秒以内,而对低热导率材料,背面温升达到一半最大值时间t0.5 就需要上百毫秒以上,同时总的采集时间10t0.5 也将相应的增大很多,如此长的传热时间,必然会引起强烈的侧面热损。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/03/201503202143_539038_3384_3.png图1 激光脉冲法典型背面温升曲线 激光脉冲法一般都是采用间接测量方式获得被测材料的导热系数,即激光脉冲法测量材料的热扩散率,然后与其它方法测得的密度和比热容数据相乘后得到被测材料的导热系数。这样得到的导热系数数据势必会叠加上其它方法测量误差,特别是比热容的测试误差一般较大。这样获得的导热系数测量精度就势必要比稳态法直接测量的热导率误差偏大。二、激光脉冲法试验参数的影响 如图 1 所示,激光脉冲法在测试过程中,试样在激光脉冲加热后,试样背面温升快速升高,最大温升也仅1 ~ 5℃之间。但对于低导热材料,由于材料导热系数比较低,要使背面温度达到可探测的幅度很困难。为了解决背面温升的可探测性,必须通过两种途径:一是采用很薄的试样,约为1mm 厚,否则很难探测到有效信号;二是在采用薄试样的同时增大激光脉冲的能量,也就是提高脉冲加热试样的功率,使得试样前表面达到更高的温度。这两种途径都会对低导热材料的测量结果带来影响: (1)低导热材料多为复合材料,密度一般都很小。激光脉冲法的试样直径(10mm ~ 12mm)本来就很小,如果试样厚度再很薄,对于复合材料来说很难具有代表性。并且密度分布的不均匀,会使得测量结果的离散性比较大。而稳态法测量所用的试样一般较大,代表性强。 (2)激光脉冲法认为激光脉冲加热试样前表面时,前表面热量的吸收层相比试样总体厚度越小越好。而一般低导热材料的热分解温度和熔点较低,高功率脉冲激光很容易使得试样表面产生高温加热而带来化学反应,反应层厚度相比试样总体厚度较大,破坏了激光脉冲法测试模型的要求,带来测量结果的不真实性。而在稳态法测量过程中,测试过程中的温度变化都严格控制在被测材料热分解温度点以下,就是为了避免热分解现象的产生带来测量结果的不真实性。 (3)一般导热系数测量过程都带有温度变化和一定的温度梯度。激光脉冲法测量如果在静止气氛中进行,背面温升的变化会受到辐射和对流的影响。所以,激光脉冲法在测量过程中,一般需要抽真空测试,以消除对流影响。而对一般复合材料来说,密度越低,在真空下发生真空质量损失的现象也越强烈。如果被测材料密度较低,真空质量损失会使得试样厚度和质量发生变化,如果再加上激光脉冲加热更会加剧质量损失过程,对测量结果带来影响。 (4)由于低密度材料内部容易存在着空隙和气孔,如果在真空中测量这类材料,真空环境将严重的改变试样内部的传热方式,基本上不再有对流传热。因此真空下测量的热导率会比在常压大气环境的测量值明显偏低。而稳态法测试设备绝大多数是在常压大气下进行,通过特别的护热装置使得在试样外部不存在温度梯度以消除对流,传热现象只发生在试样内部,因此稳态法测量结果代表的是常压大气环境下材料的热导率。个别变真空稳态法测量装置,也是专门用来测量评价材料在不同真空度下的热导率,以用于准确表征材料在不同真空度下的隔热性能。 因此,对于低导热材料热导率的测量,如果条件允许,尽量采用稳态测量方法,并明确试验条件,建议不采用激光脉冲法测量低导热材料热导率。 目前在国内的军工系统中都普遍采用稳态的保护热流计法导热系数测定仪来进行树脂基复合材料的导热系数测试,并已经做为工艺考核标准。多数采用的是美国TA公司的MODEL 2022导热仪,圆片状试样直径有1英寸(25.4mm)和2英寸(50.8mm)两种规格,最高测试温度为300℃。同时,美国TA公司的MODEL 2022导热仪也是该公司的主流产品,由此也可以看出这种稳态测试方法的应用十分广泛。

  • 关于激光脉冲法测试热扩散的几点疑问

    关于激光脉冲法测试热扩散的几点疑问

    众所周知,激光脉冲法测试原理是试样在绝热条件下前表面受瞬时脉冲热流加热根据试样背表面温度随时间的变化情况,确定试样的热扩散率。问题: 1 每种材料吸收激光的速度对测试结果有影响吗? 2 材料有没有反光的问题,如果是镜面,存在部分反光,那吸收的激光能量就没有那么多了,这样对最终测试结果有没有影响? 3 再添加一问题,采用激光脉冲法测试透明半透明材料时,在脉冲照射后样品起始升温的区域存在基线的“跃迁”,这个“跃迁”是什么导致的?耐驰说明书上写这种情况需要选择辐射模型+脉冲修正,难道说这个跃迁是材料本身辐射导致的?怎么产生辐射的?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303272042_432667_1698940_3.jpg

激光脉冲选择器相关的耗材

  • 激光脉冲选择器
    激光脉冲拾取器由中国领先而专业的进口激光器件和仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,为中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院,哈尔滨工业大学等单位进口pulse picker.这款激光脉冲选择器,pulse picker是双通道的电子脉冲控制/延迟单元,这款激光脉冲选择器,脉冲选择器,pulse picker可用于飞秒/皮秒激光再生放大器的控制,单脉冲控制,脉冲序列控制,重复频率转换,第一脉冲抑制等各种应用。也可以控制再生放大器的injection and ejection triggers (注射或弹射触发器)。激光脉冲选择器也可以用于开始脉冲的能力上升It also enables to compensate pulse energy rise on the first few pulses, so-called "First Pulse Suppression". 这款激光脉冲选择器,pulse picker具有友好的软件界面,可以通过软件设定或改变一些参数,如:脉冲数,延迟时间等。激光脉冲选择器,脉冲选择器,pulse picker标准参数Input frequency FinDuration of input pulses (for IN1 and IN2) tin10 ns Output pulse duration on the 2nd channel600 ns - 1000 ns1st channel delay interval28-530 ns1st channel delay step2 ns2nd channel delay interval42-600 ns2nd channel delay step0.125 nsDimensions138x34x100 [mm]
  • 激光脉冲选择器 Felles5046Q
    我们提供的这款进口激光脉冲选择器是一种性能高度可靠,完全固态化的激光脉冲提取器。这款激光脉冲拾取器的上升和下降时间快到3ns, 非常适合再生放大器的开关,激光脉冲的选择控制,锁模脉冲选通,腔倒空以及Q开关应用。该激光脉冲选择器具有可靠,最低辐射噪音,固态,高电压开关等优点,适合内腔和外腔应用这套激光脉冲提取器由电光调制器(普克尔盒)和高速高压Q开关驱动电路构成,通过选择合适的普克尔盒,它可以覆盖300-2000nm的光谱范围。同时,激光脉冲拾取器还可以选配不同的硬件满足多种应用。例如,可以配备Q开关驱动电路和普克尔盒电源,时间发生器。这套激光脉冲选择器可以选配我们的系列普克尔盒产品:KD*P普克尔盒:1):可选孔径为10mm,16mm,20mm,可提供单晶体和双晶体两种配置; 2):孔径8mm, 外部尺寸: 19mm x 25mm (DxL) 3):10mm, 12mm净孔径;高平均功率和高峰值功率的应用,通常使用标准的KD*P 类普克尔盒,它的光谱范围在500-1100nm之间,晶体表面镀增透膜,在脉宽小于10ps的激光而言,它的损伤阈值可达10-20GW/cm2 RTP普克尔盒:这种晶体做成的普克尔盒不会对透射光束产生叠加的光弹性环,这款RTP调制器Q开关系统使用两块晶体,这种配备可以保证在低工作电压时提供良好的热补偿和稳定性;BBO普克尔盒:孔径为3,4,6mm, BBO晶体的压电响应低,可以耐受高平均功率激光并可以在紫外波段工作。这些普克尔盒都与我们的激光脉冲提取器配备使用。激光脉冲拾取器可以为KD*P综场调制器提供1000nm时约为7KV的半波电压。这个激光脉冲选择器前部面板安装有高压控制旋钮,您只需要轻松旋转就可以使得它提供四分之一波电压而不损失系统效率也不增加上升或下降时间。这套激光脉冲拾取器的最大重复频率由普克尔盒的电容和高压决定。例如对与KD*P普克尔盒,它的电容是5pf,工作电压是7KV,重复频率的上限大约是5KHz。领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!
  • 超快脉冲选择器
    超快脉冲选择器pulse picker超快脉冲选择方案pulse-picker我们提供立陶宛EKSMA生产的专业脉冲选择器,产品结构紧凑,性能优异,同时可以配套提供脉冲同步&延迟发生装置用于同步 激光与高压驱动信号。UP1超快脉冲选择器pulse picker(包含高压驱动板及普克尔盒)配合PMaster 4.0H (数字同步延迟信号发生器)一起工作,可以从重复频率高达100MHz的脉冲串中以1MHz的频率选择脉冲,作为标准产品,UP1超快脉冲选择器两种普克尔盒配置可选,双晶体BBO普克尔盒(1/4波电压),双晶体KTP普克尔盒(1/2波电压),BBO普克尔盒方案可以实现更高的激光输出功率和更高的对比度。FP1超快脉冲选择器pulse picker(包含高压驱动及配套电源,普克尔盒)配合PMaster 4.0(数字同步延迟信号发生器)一起工作,脉冲选择的最大频率为1KHz,标准的FP1超快脉冲选择器配置KDKP普克尔盒(1/4波工作电压),如果用户特殊需要普克尔盒也可以换成BBO普克尔盒或者KTP普克尔盒(半波电压)。超快脉冲选择方案pulse-picker 规格参数Pulse picker超快脉冲选择器型号UP1 – BBO脉冲选择器UP1 – KTP脉冲选择器FP1 – DKDP脉冲选择器工作频率高达 1 MHz 高达 1 MHz高达 1 kHz高压驱动板高压电源不包含不包含已经包含电压λ/4λ/2λ/4高压持续时间0 – 5000 ns0 – 5000 ns120 – 3000 ns高压上升/下降时间普克尔盒对比度1:5001:5001:2000普克尔盒透过率98 % at 1030 nm98 % at 1064 nm97 % at 1064 nm有效孔径?3.5 mm?5 mm?11 mm制冷方式水冷水冷散热片尺寸320 × 164 × 65 mm320 × 164 × 65mm245 × 133 × 81 mm超快脉冲选择器pulse-picker 订购信息:订购编号规格描述pMaster 4.0脉冲同步&延迟发生器,4路输出触发通道pMaster 4.0H脉冲同步&延迟发生器,4路输出触发通道,集成高压电源UP1-BBO-2.5超快脉冲选择器,最大工作频率1MHz,BBO有效孔径2.5mm, λ/4 operation at 1030-1064 nmUP1-BBO-3.5超快脉冲选择器,最大工作频率1MHz,BBO有效孔径3.5mm, λ/4 operation at 1030-1064 nmUP1-KTP-5.5超快脉冲选择器,最大工作频率1MHz,KTP 有效孔径5.5mm, λ/2 operation at 1030-1064 nmFP1-DKDP-11超快脉冲选择器包含高压驱动板电源,最大工作频率10KHz, DKDP有效孔径11mm,λ/4 operation at 1064 nm联系人:北京飞凯曼科技有限公司
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