飞秒脉冲整形器

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飞秒脉冲整形器相关的厂商

  • 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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  • 北京飞凯曼科技有限公司为多家国内外高科技仪器厂家在中国地区代理商。飞凯曼科技公司一贯秉承『诚信』、『品质』、『服务』、『创新』的企业文化,为广大中国用户提供最先进的仪器、设备,最周到的技术、服务和完美的整体解决方案。在科技日新月异、国力飞速发展的中国,光电技术、材料科学、光电子科学与技术、半导体等等领域,都需要与欧美发达国家完全接轨的仪器设备平台来实现。飞凯曼科技公司有幸成长在这个科技创造未来的年代,我们愿意化为一座桥梁,见证中国科技水平的提升,与中国科技共同飞速成长。主要产品: 1.飞秒激光元件飞秒激光反射镜、飞秒激光透视镜、飞秒激光棱镜、飞秒偏振光学器件、飞秒非线性激光晶体2.非线性光学和激光晶体BBO晶体, LBO晶体, KTP晶体, KDP晶体, DKDP晶体, LiIO3晶体, LiNbO3晶体, MgO:LiNbO3晶体, AGS晶体 (AgGaS2晶体), AGSe晶体 (AgGaSe2晶体), ZGP (ZnGeP2) 晶体, GaSe晶体, CdSe晶体等。Nd:YAG晶体, Nd:YVO4晶体, Nd:KGW晶体, Nd:YLF晶体, Yb:KGW晶体, Yb:KYW晶体, Yb:YAG晶体, Ti:Sapphire晶体, Dy3+:PbGa2S4晶体等晶体恒温炉、晶体温控炉等3.普克尔斯盒及驱动KTP普克尔斯盒、DKDP普克尔斯盒、BBO普克尔斯盒、高重复频率普克尔斯盒驱动和高压电源、低重复频率普克尔斯盒驱动和高压电源、普克尔斯盒支架等4. Nd:YAG激光器元件Nd:YAG激光反射镜、Nd:YAG激光棱镜、Nd:YAG激光窗口、Nd:YAG激光偏振片、Nd:YAG激光晶体等5.激光器和激光器模块连续半导体激光器、连续DPSS激光器、调Q DPSS激光器、超快光纤激光器等6.光学元器件光学材料、光学镀膜、介质镜、金属镜、激光器窗口、棱镜、光学滤光片、光学柱面镜、偏振镜、紫外和红外光学元件7.光学整形系统高斯光转平顶光光束整形系统、扩束镜、F-Theta镜(聚焦镜)、望远镜、可调激光衰减器、可变光圈、精密空间滤光片、束流捕捉器8.光学精密位移机构防震桌、光学支架、光学导轨、固定座、光学固定、光学定位、传输和定位台、自动定位和控制器等9.半导体激光器高功率半导体激光器、波长稳定的半导体激光器、单频半导体激光器、光纤耦合半导体激光器、光纤激光器、波长可调谐单频激光器10.铒玻璃掺铒磷酸盐激光玻璃、铒玻璃、铒镱共掺激光玻璃、1550nm激光器、人眼安全激光器11. DPSSL激光谐振腔设计软件和数据库12. F-P扫描干涉仪13.应力测试仪日本UNIOPT公司应力双折射测量系统、光弹性模量测试系统、应力测试系统、磁光克尔效应(MOKE)测试仪、薄膜残余应力测试仪。应力双折射测试仪、应力测试仪、应力分析仪、偏振相机14.精密划片机日本APCO公司手动精密划片机、自动精密划片机。日本NDS公司半自动自动划片机、贴膜机、UV解胶机、清洗机、晶圆划片(切割)刀、电畴划片刀、陶瓷划片刀、金属烧结划片刀、树脂划片刀等15.材料表征仪器霍尔效应测试仪、变温霍尔效应测试仪、低温霍尔效应测试仪、塞贝克效应测试仪、低温探针台、变温探针台、椭偏仪联系电话:010-57034898,15313084898 邮箱地址:info@pcm-bj.com
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  • 沈阳嘉志科技有限公司是一家高新科技企业,致力于向客户推广世界上最先进的三维扫描数字化设备、专业无人机,点云数据后处理软件、三维图形系统平台研发以及相应的技术服务。专注于向各个领域客户提供三维扫描、三维测量、数字化技术服务,致力于研究和开发不同行 业领域内的无人机产品及其三维测量解决方案、软件系统平台,让客户享受全球领先的三维测量技术带来的价值提升。 沈阳嘉志科技有限公司专注于三维扫描技术在各行业的应用,以及软件系统平台的研发,为用户提供从软硬件,到技术支持,再到项目合作等一整套的完善服务;成功的为水利、林业、交通、地质、规划、文保、考古、公安等部门,提供了卓越的三维激光扫描技术解决方案。主要产品有Faro三维扫描仪、Artec手持扫描仪、布尔科曼结构光扫描仪、Riegl脉冲式扫描仪、无人机、倾斜摄影系统、iSTAR全景相机、飞思相机、及一系列三维扫描软件。主要服务项目有,三维扫描在考古、建筑工程、数字工厂、数字城市、航空航天、船舶服务、影视制作、容量计量、无人机航测等。
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飞秒脉冲整形器相关的仪器

  • PhaseTech 可见光脉冲整形器 QuickShape VisiblePhaseTech 可见光脉冲整形器 QuickShape Visible基于与我们的中红外脉冲整形器相同的设计,但适用于可见波长。适用于2D可见光谱、非线性显微镜和其他应用。逐点切换脉冲形状,最高可达100 kHz。轻松调整光谱分辨率与带宽的关系。无论是扫描延迟、频率还是其他脉冲形状,我们的逐点快速扫描方法都比传统扫描方法提高了信噪比。快速扫描可实现动态平均。这防止了平均值超过必要值,意味着一天可以完成更多的实验。PhaseTech 可见光脉冲整形器 QuickShape Visible功能和特点:&bull 点对点扫描&bull 易于使用的具有高级功能的软件&bull 相位循环和旋转框架&bull 创建指数脉冲、反向指数脉冲、高斯脉冲和双脉冲&bull GVD和TOD校正&bull 生成自己的自定义脉冲形状&bull 用户可调光谱分辨率PhaseTech 可见光脉冲整形器 QuickShape Visible主要应用:&bull 时域2D可见&bull 频域2D可见&bull 瞬态2D可见&bull 连贯控制&bull 瞬态吸收光谱&bull 快速扫描光学延迟线PhaseTech 可见光脉冲整形器 QuickShape Visible是市场上最灵活的脉冲整形器。设计为允许用户轻松切换光栅。通过改变光栅,光谱范围和光谱分辨率可由用户调节。这使我们的整形器经得起未来考验——整形器可以随着您的研究而改变。PhaseTech 可见光脉冲整形器 QuickShape Visible是飞秒实验的终极多功能工具。PhaseTech 可见光脉冲整形器 QuickShape Visible具有许多内置功能以及使用定制脉冲序列的能力,可用于大量不同的实验。 软件易于使用。内置许多实验的脉冲序列。客户可以设计新的实验,并能够上传自定义脉冲形状。包括LabViewTM控制VI,用于将脉冲整形器合并到现有或新代码中。可用于控制现有探测器和延迟级以及运行实验的插件系统。 高级设计我们的第四代设计是迄今为止最紧凑、用户友好和准确的中红外脉冲整形器。过去需要几个小时的事情现在只需要几分钟。反射光学,波长灵活。简化布局,便于对齐。电动光栅,便于波长调谐。PT_QS_VIS_Datasheet.pdf
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  • PLD-NS-GSS-Tr 是一款紧凑的短脉冲种子激光二极管驱动器,用于为 10/14 pin蝶形激光二极管模块供电,适用于需要长上升时间的纳秒脉冲的应用。脉冲重复频率可以在1Hz到1MHz之间可调。驱动器电路需要一个5 VDC单电源。所有其他所需电压由高频开关电源在电路板上产生。驱动器为双向比例积分微分(PID)热电冷却器控制器(TEC)供电,其电流能力为1.5A,电压能力为4V。PLD NS GSS Tr的主要参数(脉冲电流、偏置电流、上升时间、脉冲宽度、重复频率、温度设置)通过计算机接口控制。PLD-NS-GSS-Tr 可控制偏置电流和脉冲上升前斜率,从而抑制增益开关和预整形脉冲,以便进一步放大。PLD-NS-GSS-Tr 具有外部 TTL 兼容输入,用于从单次到 100 kHz 的重复频率控制。PLD-NS-GSS-Tr有一个外部输出,用于每个电流脉冲同步信号。驱动器有用于将蝶形激光二极管直接焊接到驱动器板上的焊盘,以及用于稳定散热的大型散热器。特点:10/14 pin蝶形激光二极管特殊设计输出电流高达2000mA恒流输出电压高达3V可调脉宽10–500ns重复频率高达1MHz外触发选项增益开关抑制选项脉冲预整形选项USB、CAN接口板载TEC控制器5VDC输入电源包含热沉紧凑尺寸85mm×60mm×21mm参数:参数最小值典型值最大值单位输入电压4.85.05.2V电流--2A外触发(50Ω )3.3-5V输出脉冲电流--1000mA顺从电压1-3V偏置电流--150mA脉冲宽度10-500ns脉宽步进-0.2-ns重复频率0.001 -1000kHz上升沿时间8-100ns下降沿时间2-5nsTEC电流-1.5-1.5ATEC电压1-4VTEC温度设置152550℃温度操作+10-+50℃储存-20-+70℃温度,非冷凝--95%接口电源和接口连接器接线板(1-282834-0 TE接口)USB接口Mini-USB,Type B(1734035-1 TE接口)机械尺寸85 × 60 × 21 mm重量≤160 g*最大占空比限制为2**由用户控制***输出性能取决于激光二极管的特性 兼容激光引脚14-pin蝶形封装序号 描述序号描述1TEC 阳极 8无2热敏电阻9无3监控 PD 阳极10LD 阳极4 监控 PD 阴极11LD 阴极5热敏电阻12无6无13无7无14TEC 阴极10-pin蝶形封装 序号描述序号描述1TEC (+)6激光管阳极 (+)2热敏电阻7激光管阴极(-)3监控阴极 (-)8无4监控阳极 (+)9外壳接地5热敏电阻10TEC (-)
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  • 飞秒脉冲压缩器 400-860-5168转2831
    飞秒脉冲压缩器飞秒脉冲压缩器通过光谱展宽和时间压缩两步简单过程实现对激光脉宽的压缩,从而得到稳定性强的频谱。脉宽压缩器可缩短任何工业激光器的脉冲,与不同的工业激光系统兼容。 飞秒脉冲压缩器简介:单级多通光谱展宽和压缩单元与任何重复率和脉冲激光系统兼容,稳定的 24/7 运行,与现有激光系统的简单集成,无有源光学元件,没有机械运动部件,无需维护,可在恶劣的环境中运行(例如灰尘或振动)。 飞秒脉冲压缩器主要应用:超快泵浦探测光谱 高次谐波和 XUV 生成 阿秒脉冲产生电光采样 超宽带红外辐射产生 非线性显微镜三光子显微镜 汽车显微镜 双光子显微镜二次谐波产生 (SHG) 显微镜 表面微纳米结构激光光刻 玻璃加工 多光子聚合 飞秒脉冲压缩器型号分类:一、飞秒脉冲压缩器单级单元 MIKS1_S 飞秒脉冲压缩器单级单元 MIKS1_S特点:高达 10 倍的短脉冲 (45 fs)从 1 μJ 到 100 μJ 输入能量平均功率超过 100 W超过 90% 的传输占地面积小:36 x 22 cm2可调光束高度:90 mm二、飞秒脉冲压缩器单级单元MIKS1_M 飞秒脉冲压缩器单级单元MIKS1_M特点:高达 10 倍的短脉冲 (45 fs)从 100 μJ 到 300 μJ 输入能量平均功率超过 100 W超过 90% 的传输占地面积小:36 x 27 cm2可调光束高度:90 mm三、飞秒脉冲压缩器单级单元MIKS1_L 飞秒脉冲压缩器单级单元MIKS1_L特点:高达 10 倍的短脉冲 (45 fs)从 300 μJ 到 1 mJ 输入能量平均功率超过 100 W超过 90% 的传输占地面积小:90 x 20 cm2可调光束高度:115 mm四、飞秒脉冲压缩器双级单元 MIKS12 飞秒脉冲压缩器双级单元 MIKS12特点:高达 30 倍的短脉冲 (15 fs)从 50 到 300 μJ 输入能量平均功率超过 100 W超过 90% 的传输占地面积小:76 x 39 cm2可调光束高度:105 mm 关于昊量光电:昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等。我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创造! 为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询,我们将竭诚为您服务。
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飞秒脉冲整形器相关的资讯

  • 操控片上飞秒光脉冲传播的新方法
    随着高度集成化的纳米光子器件的发展,人们开始追求在更小空间尺度(如纳米尺寸)、更快时间尺度(如飞秒尺度)上灵活操纵片上光信号的方法。通过在纳米空间尺度和飞秒时间尺度上对光信号的操纵,不仅能够为光与物质相互作用的超快动力学过程研究提供新方法、新思路,还能为超高时空分辨的光学探测和成像,以及片上超快光信号处理、传输、精密波前调控和光谱测量提供有效的研究平台,因此在光子芯片器件、量子信息处理、光子神经网络与人工智能、超快光学波前测量等领域具有广泛应用前景。在空间尺度方面,近年来人们通过研究超材料、超表面等人工微纳结构来精确调控光波前,已经能够在纳米空间尺度上自由控制光信号的传播特性,例如让光信号沿着艾里光束的抛物线轨迹进行传播,应用于显微成像、光镊、光通信等领域。在时间尺度方面,传统的动态调控设备(如空间光调制器SLM)和动态调控材料(如电光材料)受制于材料的响应速度,难以达到飞秒量级。而随着飞秒激光脉冲整形技术的发展,频域调控逐渐成为超快时域调控的主要手段。将飞秒脉冲频域调控方法与人工微纳结构相结合,就有望实现极小时空尺度(飞秒时间尺度、纳米空间尺度)下的光场产生和调控,创造出很多新颖的时空光场并拓展新应用。深圳大学的袁小聪、闵长俊教授团队将脉冲频域调控与纳米结构空间调控相结合,提出了基于时空傅里叶变换(FT)的片上光脉冲调控方法,可用来操纵片上光脉冲的时空传播轨迹,让脉冲在不同时刻展现出不同的传播特性,从而使得极小时空尺度下的光场时空特性操控成为可能。FT作为一种常用的数学工具,已经被广泛应用于光学相关的应用中,如白光的光谱测量、脉冲整形和全息等。该团队研究发现,通过片上纳米聚焦结构调控空间域FT,可实现光场空间分布的构建;再通过光的色散效应来调控时域FT,可实现飞秒脉冲时域上的波前整形;最后将时空FT结合就有望同步调控飞秒脉冲传播的时空特性。为了验证这个方法,该团队以金属表面传播的表面等离激元(SPP)作为例子,理论研究了时空FT方法对飞秒SPP脉冲时空传播轨迹的调控效果。SPP作为一种可以突破光学衍射极限的光学表面波,不仅可以提供纳米尺度的空间分辨,还能够极大增强局域电磁场,因此被广泛应用于片上光子器件、光存储、光学传感、光镊、拉曼增强等领域。而由飞秒激光激发的飞秒SPP脉冲,同时具备纳米尺度的空间分辨能力与飞秒尺度的时间分辨能力,在极小时空尺度下的光场调控,以及光与物质相互作用的研究中具有重要价值。该团队基于金属膜上时空FT纳米结构的设计和入射光色散的调制,成功展示了多种新颖的时空光学效应,包括:将传统SPP聚焦形成的单个焦点逐步弯曲,形成一个环形分布的时空焦点;产生SPP-Airy脉冲并灵活控制其在不同时刻的传播方向,形成S形的时空传播路径(图1)。图1 时空傅里叶变换结构激发和调控飞秒SPP脉冲传播的示意图与传统片上光学调控方法只能调控空间、时间其中一个维度相比,这种时空FT方法提升了光脉冲调控的自由度,尤其在时域方面提供了更加出色的调控效果,为超快片上光学信息处理提供了新思路,在超快光子调控器件等领域有重要应用价值。
  • 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。
  • 仅持续53阿秒!迄今最短电子脉冲创建
    英国《自然》杂志网站近日报道,德国科学家已创造出迄今最短的电子短脉冲,其持续时间仅为53阿秒,速度之快足以让显微镜捕捉到电子在原子间跳跃的图像。研究团队表示,最新突破有望催生更精确的电子显微镜,在原子尺度上捕捉清晰的图像,还可加快计算机芯片中数据的传输速度。电子脉冲用于表示计算机内部的数据或被电子显微镜用于捕捉图像,脉冲越短,信息被传输的速度越快,研究人员一直致力于尽可能缩短电子脉冲的持续时长。普通电路内的电场产生的电子脉冲受限于电子在物质内振荡的频率。一个电子脉冲至少需要持续半个振荡周期,因为正是这种振荡周期为电子产生了“推动力”。而光能以更高频率振荡,因此研究人员一直尝试使用短脉冲光来触发电子脉冲。2016年,研究团队创造了持续时间仅为380阿秒的可见光闪烁。借助同样的技术,该团队聚焦激光,从钨针尖端剥落电子并将其打到真空中,获得了持续时间仅53阿秒的电子脉冲。研究人员表示,他们探测到的53阿秒电子脉冲甚至比引发它的光脉冲还要短。根据玻尔的氢原子模型,这一持续时间仅为氢原子中电子绕其原子核运行一周所需时间的1/5。如此短的电子脉冲可使电子显微镜及时聚焦于较短的切片上,类似于降低相机的快门速度,从而更清晰地揭示粒子的运动。研究人员称,如果利用此次获得的阿秒电子脉冲创建电子显微镜,不仅有足够的分辨率来观察运动中的原子,甚至可看到电子在这些原子之间是如何跳跃的。

飞秒脉冲整形器相关的方案

  • 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。
  • 中智科仪逐光IsCMOS像增强相机用于纳秒脉冲DBD在空气消毒领域的应用机理研究
    在公共场所的空气消毒应用中,大气压介质阻挡放电(dielectric barrier discharge,DBD)等离子体是一种新兴且有前景的技术。放电电源是其中的关键因素,但其对等离子体空气消毒性能的影响尚不清楚。 作者采用纳秒脉冲电源驱动一种新型光栅式DBD阵列,实现快速单次通过空气消毒。揭示了脉冲参数和环境因素对放电特性和单次细菌灭活效率的影响。为纳秒脉冲DBD的放电特性和空气消毒研究提供了基础认知。
  • 纳秒重复脉冲等离子体放电增强湍流氢-空气火焰向爆轰的过渡
    采用LaVision公司的高速图像增强器和和高速相机作为测试设备,对纳秒重复脉冲等离子体放电增强湍流氢-空气火焰向爆轰的过渡过程进行了实验测量研究

飞秒脉冲整形器相关的资料

飞秒脉冲整形器相关的论坛

  • 【资料】-微波功率控制方式,脉冲微波和非脉冲微波的概念

    化学反应过程一旦超越某一临界点,可能会迅速释放出大量气体以致超过消解各罐的压力上限(110bar)而难以驾御。因此需随时谨慎监视反应过程,并及时改变微波功率输出加以调控。一般根据控制能力可分低、中、高三档,控制能力不同,程序输入也不一样。1)开关式脉冲控制:传统的办法是采用固定功率输出,但间歇关闭微波以改变输出功率总量的方式,其特征是开关式脉冲微波。如:在10秒钟内关闭微波5次间隔1秒,功率为50%。开关式控制是第一代控制技术。研究人员发现这种控制方式不仅不易控制,还可能会直接影响到反应结果,且意外都是发生在开关方式下。根据功率发射方式把微波定义为脉冲和非脉冲,即间断发射为脉冲微波,而不间断发射为非脉冲微波。 研究表明,脉冲微波在开关瞬间会产生高阈值电磁脉冲,对消解含有机脂类和醇类的样品,其与硝酸的反应产物可能会刺激发生临界爆炸,其反应机理与炸药引爆相似。在萃取反应中也宜采用非脉冲技术,因为高阈值脉冲微波也极易破坏所萃取的有机分子形态,不能保证分子有机形态的完整,从而影响结果的一致性和可靠性。2)自动功率变频控制和非脉冲技术:这是第二代控制技术,特征是功率自动变化,输出均为非脉冲微波。特点是无须关闭微波发射,在连续微波发射条件下,根据温压反馈信号,自动线性改变微波功率输出,调整反应状态。不仅提高了反应速率,而且非常安全。由于闭环响应是基于精确可靠的在线罐内温压传感装置,从而提高了整机技术,当然成本也相应提高。非脉冲微波是在连续微波发射的条件下,自动线性调整微波的功率输出,其特征是无论功率如何变化,微波仍能持续输出,无脉冲刺激。实验结果表明,这种方式更易于控制微波辅助反应,提高消解反应的稳定性和安全性。且有机萃取反应回收率和稳定性也得到改善。大功率微波仪器最好采用非脉冲,因为其阈值太高,有潜在的危险。因此,非脉冲微波化学仪器的发展对反应动力学的研究十分有利,它实际上代表了微波技术发展的一个新方向。

  • 美造出67阿秒迄今最短极紫外激光脉冲

    中国科技网讯 美国中弗罗里达大学(UCF)一个研究小组9月5日(北京时间)表示,他们造出了仅67阿秒(1阿秒=10-18秒)的极紫外激光脉冲,这是迄今为止最短的激光脉冲,之前纪录是80阿秒。该技术有望带来一种新工具,帮助科学家研究亚原子世界和迄今未知的量子力学行为。这一成果也标志着近4年来激光脉冲领域的首个重大突破。研究结果提前发表在《光学通信》网站上。 该成果的非凡意义还在于他们并没有使用特殊设备,如英里级的粒子加速器、体育场那么大的圆形同步加速器。UCF物理系教授常增虎(音译)和光学与光子学院同事们在该校弗罗里达阿秒科技(FAST)实验室,利用迄今最强激光在更小空间进行了高水平的研究。 常增虎的小组发明了一种叫做“双光栅”的技术,能将极紫外线以特殊方式切断,在尽可能最短的光脉冲内凝聚大量能量。除了生成了激光脉冲,他还制造了迄今最快的摄像机对光脉冲进行了检测。 “该研究造出了迄今最短的激光脉冲,为理解亚原子世界打开新的大门,让我们看到电子在原子、分子中的运动,跟踪化学反应过程。”UCF理学院院长、物理学家迈克尔·约翰逊说,“设想一下,现在我们可能看到量子力学过程了,这是令人震撼的。” 量子力学是研究微观物理学,尤其是微观水平的能量和物质。这一技术能帮助科学家理解构成世界的最小物质是怎样运作,还能帮助研究在特殊物理、生理过程中,如数据传输过程、治疗癌症或诊断疾病时递送标靶药物的过程中是如何利用能量的。 2001年时,科学家首次演示了阿秒级脉冲。自那时起,全世界科学家就在致力于制造这种最短脉冲激光,以往纪录是2008年德国马克斯·普朗克研究院创造的80阿秒脉冲。“自50多年前发明激光以来,人们对激光脉冲的要求越来越短。” UCF光学与光子学中心院长巴哈·萨雷说,“最新进展不仅让中弗罗里达大学跻身该领域前沿,也为人们打开了研究超快动态原子现象的新视野。”(记者毛黎 常丽君) 总编辑圈点 研究小尺度世界的运动规律,需要“超小号工具”。要干预和观察那些稍纵即逝的现象,就需要能量集中在极短时间的光脉冲。如果人们制造不出相应的光学机器,就没办法监测单个粒子,只能对粒子运动做出统计学意义上的描述;而在人们脑海中,基本粒子世界也只能是全景图,而不是精细的工笔画。美国研究小组的成果,让科学家向着观察量子尺度的运动又走近了一步。微观世界不为人知的景色,有望在极短激光的照射下现出真相。 《科技日报》(2012-09-06 一版)

飞秒脉冲整形器相关的耗材

  • 激光脉冲整形器
    我们提供的这款进口激光脉冲整形器是一种性能高度可靠,完全固态化的激光脉冲整形系统。这款激光脉冲整形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。这套激光脉冲整形器本身包含了高压驱动,电光调制器和高速开关驱动,可独立使用,只需要24V直流电和两个外部出发信号就可以操作使用。激光脉冲整形系统非常紧凑可靠,全固态设计,完全符合美国和欧盟的EMC标准,对人体充分安全。激光脉冲整形器可在宽范围电压下工作,高压驱动模块输出的电压满足300-2000nm电光调制器的半波电压和四分之一波电压的要求。输出脉冲的幅度可通过自带的电位器调节。激光脉冲整形系统参数波长范围:LiNbO3: 700-2500nm KD*P: 300-1100nm上升和下降时间:3-4ns脉宽范围:10ns到1us输出脉冲重复频率:1Hz-2KHz输入输出脉冲抖动:1ns输出脉冲延迟:35ns触发输入电阻:50ohms触发输入脉冲电压:2-5V触发输入脉宽:50-500ns电力要求:24VDC@up to 1.5A尺寸:4x4.5x9.5英寸领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!
  • 双输出皮秒千伏脉冲发生器
    双输出皮秒千伏脉冲发生器是新一代皮秒千伏高压脉冲发生器,它具有两个超快千伏脉冲输出通道,每个输出通道都可输出4KV,50欧姆负载的高压,并可负载开路,短路和电弧负载。双输出皮秒千伏脉冲发生器特性上升沿时间小于100ps, 高压衰退呈现指数状衰退曲线,衰退时间持续5ns,可提供多种脉冲波形输出,包括方形波输出。适合电光应用,比如驱动普克尔盒,激光脉冲整形,sweep plate. 宽带雷达,EMC漏洞测试等。双输出皮秒千伏脉冲发生器参数脉冲值:4KV@50Ohm负载上升沿时间:100ps抖动:10ps RMS最大重复频率:1KHz输出通道:2路(最大可拓展到16通道输出)
  • BOA单棱镜飞秒超短脉冲压缩器
    BOA单棱镜飞秒超短脉冲压缩器 当超短脉冲激光透过材料传输时(即使是简单的玻璃),由于群延迟色散(GDD)它们会在时间上展宽。红光的传播速度比蓝光的传播速度快,从而延长了脉冲(变为啁啾脉冲),这是我们需要对其进行测量的原因之一。 Swamp Optics的新型单棱镜BOA(Bother-free Optimal Arrangement)脉冲压缩器是一种简洁高效的设备,可以重新压缩展宽脉冲。BOA单棱镜超短脉冲压缩器屡获设计大奖殊荣 Swamp Optics的BOA单棱镜超短脉冲压缩器特性:- 宽波长范围内补偿材料色散- GDD范围适用于大多数多光子显微镜- 近统一的透射率- 易操作和调整- 可提供紫外至红外中心波长- 占地面积小- 适应大范围带宽 我们还可提供:- 电脑电动控制版本- 基于衍射光栅的脉冲压缩器BOA飞秒超短脉冲压缩器规格: BOA单棱镜飞秒超短脉冲压缩器,UV波长:脉冲压缩器型号:BOA-200BOA -260BOA-350BOA -400波长范围:175-225nm250-350nm 300-450nm350-500nm最大负GDD@中心波长:-35000 fs^2-36000 fs^2 -12000 fs^2-22000 fs^2透射率@最短波长:@中心波长:55%50% 65% 60% 65% 60% 65% 60%最大带宽@最大GDD@半最大GDD:7nm12nm12nm20nm 30nm50nm23nm40nm最大峰值功率:500MW500MW500MW500MWVIS波长:脉冲压缩器型号: BOA-530BOA-600BOA-700波长范围:450 -600 nm500 -700 nm600-900 nm最大负GDD@中心波长:-70000 fs^2-40000 fs^2 -65000 fs^2透射率@最短波长:@中心波长: 95% 80% 95% 80% 95% 80%最大带宽@最大GDD@半最大GDD: 16nm30nm28nm50nm25nm50nm最大峰值功率: 500MW500MW500MW*IR波长(标准型号):脉冲压缩器型号:BOA-800BOA-1050BOA-1300BOA-1550波长范围:700-1100nm900-1200nm1200-1450nm1400-1700nm最大负GDD@中心波长:-38000 fs^2-14000 fs^2-44000 fs^2-20000 fs^2透射率@最短波长:@中心波长: 80% 70% 80% 70% 80% 70% 80% 70%最大带宽@最大GDD@半最大GDD:40nm70nm110nm190nm65nm110nm120nm200nm最大峰值功率:500MW500MW500MW500MW 基于光栅的BOA超短脉冲压缩器规格(IR波长)脉冲压缩器型号:BOA-G-800 BOA-G-1030BOA-G-1550波长范围:750-850nm1010-1050nm1525-1575nm最大负GDD@中心波长:-2.5×10^6 fs^2-2×10^8 fs^2-2.4×10^7 fs^2 透射率@最短波长:@中心波长: 60% 70% 70% 85% 60% 70%最大带宽@最大GDD@半最大GDD:20nm50nm2nm5nm20nm35nm最大峰值功率:500MW 500MW500MW更多规格请参考产品资料:BOA单棱镜超短脉冲压缩器:BOA specs-uv-datasheetBOA-specs-visible-datasheetBOA-specs-ir-datasheet基于光栅的BOA超短脉冲压缩器:BOA-gr-specs-ir-datasheetBOA单棱镜超短脉冲压缩器原理简介: 我们使用一个精确制造的角立方体回反射器,将光束精确地反射回来,并与进入它的光束平行。而且,它会反转光束,因此不必反转棱镜。这避免了二棱镜和四棱镜设计的所有失真(参见脉冲压缩教程)。另外,请注意,在调谐输入波长时,只需旋转一个棱镜角度,并且只需更改一个距离(棱镜角立方体距离)即可调谐GDD。更妙的是,因为棱镜和角立方体之间的距离是双通道的,所以BOA压缩器的大小是等效双棱镜压缩器的一半。这种简单性设计产生了一个更紧凑、更方便、无失真、更便宜的设备,而且效果很好! BOA压缩器的另一个优点是,与所有其他脉冲压缩器不同,它可以用于宽带或窄带脉冲。棱镜脉冲压缩器的带宽受到在第二棱镜处(或在BOA的情况下,在通过单棱镜的第二次通过处)的角度分散光束的光束裁剪的限制。脉冲带宽越大,棱镜间距越大(即所需的GDD),这种裁剪的可能性就越大。传统的脉冲压缩器通过将其中一个棱镜插入或移出光束来调整GDD,并且始终以其最大棱镜间距运行。因此,设计一个传统的脉冲压缩器需要保证脉冲带宽和最大负GDD值。传统的窄带压缩器实现了较大的负GDD,但不能用于宽带脉冲。传统的宽带压缩器可以用于窄带脉冲,但它们只能实现有限的负GDD。另一方面,BOA通过平移角立方体来调整GDD,从而改变棱镜间距。这使得它可以同时在大间隔(GDD)下工作,用于窄带(40nm)脉冲和宽带(100nm)脉冲(需要较少的间隔和GDD)。因此,BOA是多功能的,可以用于许多脉冲。如果您目前使用的是窄带~100fs系统,但正在考虑使用宽带~10fs系统,则无需在两个不同的压缩器之间进行选择;一个BOA对两个系统都有效!见下文。Swamp Optics的BOA单棱镜脉冲压缩器原理图BOA单棱镜超短脉冲压缩器 VS 传统脉冲压缩器 传统的棱镜脉冲压缩器在如下所示,光学几何结构中使用四个相同的棱镜: 传统四棱镜脉冲压缩器的原理图。粗箭头表示实现正确操作所需的对齐。调整对齐这些设备相对比较麻烦! 不幸的是,如果没有完全对准,脉冲压缩器可能会引入自己的失真:空间啁啾和脉冲前倾。我们发现大多数脉冲都受到这些畸变的影响。为什么?不幸的是,当脉冲波长被调谐或输入光束有一点漂移时,所有四个棱镜都必须旋转以精确地保持相同的入射角(粗粉色箭头)。但是你也需要根据你的脉冲的啁啾量来调整GDD。不幸的是,GDD的粗调和精调是分开的。粗调GDD(这是您真正需要的)需要改变前两个和后两个棱镜之间的间距,保持它们精确相等(粗紫色箭头)。如果任何棱镜具有不同的入射角,则输出脉冲将具有时空畸变。因此,粗调是不实际的。所能做的就是微调,这是通过将棱镜移入或移出光束(绿色箭头)来实现的。 与传统脉冲压缩机相比下BOA压缩器的工作范围。注意,与传统的脉冲压缩器不同,传统的脉冲压缩器通过将棱镜移入和移出光束来调谐GDD,BOA可用于宽带和窄带脉冲。这是因为它通过移动角立方体来调整GDD,有效地改变了多棱镜设备棱镜之间的距离-这在标准设备上是不可能的。 为什么选择BOA超短脉冲压缩器? BOATM是市场上比较紧凑和用户友好的超短脉冲压缩器。它有多种波长版本可供选择。我们的专有设计使我们能够接近统一的透射率。我们可以很容易地为您的特殊需要定制BOA。如有OEM要求,请联系我们。屹持光电提供基于光栅的BOA超短脉冲压缩器: 如果您需要更高的负GDD(约数百万fs2 ),我们仍然可以提供帮助。先进的透射光栅非常高效,同样非常适合脉冲压缩应用。请告诉我们您的要求。我们将很高兴为您提供帮助。观看Prof. Trebino描述BOA脉冲压缩器操作的短片:https://www.youtube.com/embed/lQi1OQbuIAc
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