毫脉冲压力注射泵

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毫脉冲压力注射泵相关的厂商

  • 波形护栏生产厂家——君安冲压件有限公司——品质源于专业!君安交通设施有限公司,历经50年发展与传承,专业生产波形护栏及其配件。自行研制开发了镀锌、喷塑生产线。独特的表面处理工艺,延长了产品的使用寿命,赢得新老客户的一直好评。严格稳定的材料供货渠道,保证了产品原材料的质量。先进的管理理念。尊重人才,以人为本。公司历来注重人才的培养。给员工创造良好的发展平台,在员工整体素质提高的基础上,实现公司整体层次的飞跃。严把质量关。公司有一批高素质的质检员。在每一批货物出库之前,严格检验,禁止不合格产品流向市场。对客户负责!公司业务简介:公司致力于交通设施的发展,专业大批量生产波形护栏、护栏板、立柱及相应配件(防阻块、柱帽、轮廓标、托架、方垫片、防眩板支架、声屏障、螺栓)。
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  • 小型液压机、油压机、液压冲床生产销售一体工厂--精诚深圳液压技术有限公司。长期在液压机领域耕耘。历经十多年的发展,已成为油压机市场一家有一定知名度的液压机厂家。旗下产品线有拉伸机、压管机、油压模切机、热压成型设备、压装压力机械等机型。在压铸铸造、电子电器、五金、汽配等行业深受广大用户好评。在新的历史起点上,精益求精的精诚人,更加努力用心,为广大新老客户提供更好的油压机而前进!精密液压、气动冲压机械设备制造厂家自成立以来历经市场洗礼,在全体员工的努力之下,销售额年年增加,油压机的产品种类不断升级,有拉伸机、模切机、啤管机、数控压力机等产品。制造工艺及管理水平亦稳步提升,液压机质量管控不断完善。在广东液压冲床领域具有相当的市场份额。在此基础上走向全国,布局江淅沪市场,开拓新的领域。服务好更多的油压压力机新老客户,共同取得新的辉煌!
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    保定兰格恒流泵有限公司,外资企业,成立于1997年。 专注于精密流体传输与处理设备的研制,自1998年国产第一款蠕动泵、2004年国产第一款实验室注射泵、2008年国产第一款工业注射泵,已获得专利15项、著作权9项。现已形成以蠕动泵为核心,包括:实验室注射泵、工业注射泵、微型齿轮泵、微型柱塞泵的5大类产品,并向成套设备、ODM方向快速发展,产品系列超过40个,产品型号超过300种。 通过严格贯彻ISO9001标准、不断提高产品质量,持续保有高新技术企业、著名商标、诚信企业等荣誉称号,多种产品通过CE认证并销往欧美日等发达国家。 经过17年的健康发展,我们将继续努力,保持国内技术水平最高、产品种类最全、产品质量最好、规模最大的优势,为广大用户提供最合适的产品服务。 公司理念 : 因专业而精彩:不断发展精密泵 因创新而进步:不断研发新产品 因体系而强大:保持国际一流企业
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毫脉冲压力注射泵相关的仪器

  • 数码气压显微注射泵:DMP-200Digital Pneumatic Microinjection Pump一、DMP-200简介微科精密MPI公司的数码气压显微注射泵DMP-200是可以进行毫秒脉冲微量注射的数显皮升气压显微注射泵,它通过数字化程序控制,可以向显微注射针管产生稳定的高分辨率脉冲压力气体,从而可以对微小细胞、昆虫卵、鱼类卵细胞、成虫等样品进行微量液体注射操作。本型号注射泵的注射压力以及注射时间通过数字屏显示,不仅操作更加直观,并且可以实现更高的精确度。DMP-200数码气压显微注射泵除了常规所需的点动注射模式、手动控制注射模式、时间控制模式外,还可以实现间隔时间循环注射功能,相比于其他类型显微注射仪,本注射泵系统增加了更多的应用可能。DMP-200提供两种方法来启动注射脉冲压力,用触发器或门控模式:2 前面板按钮2 可选的脚踏开关DMP-200提供四种数字化程控时间设定范围以及时间精度: ☆ 0.01s-9.99s,时间精度为0.01s ☆ 0.1s-99.9s,时间精度为0.1s ☆ 1s-999s,时间精度为1s ☆ 1min-999min,时间精度为1min DMP-200提供0-800KPa程控可调注射压力,注射压力精确度为1KPa.DMP-200提供注射次数计数功能,可以从0-9999自动计数注射次数,亦可中途计数归零。 脉冲压力输出时间由数码电路程控设定,持续性的输出压力气体允许通过高精度电磁阀旋钮对流量大小进行调节并通过数码显示屏实时显示,可通过调节压力大小和压力脉冲时间以清除显微注射针中可能的阻塞。数码气压显微注射泵DMP-200允许的上限输入压力为800KPa,其输出压力可从0到800KPa调节(上限输出压力大小与设备接入的压力源压力上限有关)。设备内部安装有气体过滤器,增加了设备的可靠性,也易于维护。DMP-200因其使用数码电路进行高精度的注射时间和注射压力控制,同时时间和压力等参数通过数码显示屏直观实时显示,增加了实际使用过程中实验条件参数获取的稳定性和可信度。同时,因其时间和压力的分辨率高,可以实现更加准确的皮升级别液体的稳定脉冲注射操作,或者通过时间控制进行液体稳定长时程的输出。相对于传统的压力表和时间刻度表类型显微注射泵来说,DMP-200可以实现更加准的显微注射操作。空间占位不大的DMP-200机箱允许多个控制器堆叠,紧凑的尺寸和稳固的硬件,稳定的微量压力液体输出,使DMP-200可满足多数实验室对皮升压力液体显微注射或微量液体灌注的科研应用需求。数码气压显微注射泵通过使用调节的气压来固定细胞并注射液体,是哺乳动物、线虫、斑马鱼、昆虫等幼体显微注射及斑马鱼、昆虫、哺乳动物等卵细胞基因编辑实验中可选的注射系统。具有使用方便,注射程序简单,重复性良好的特点,注射的体积范围从pL到nL不等。二、产品特点以空气压缩机或气瓶(空气、氮气等惰性气体)作为压力气体供应源,通过设备控制输出管路中的压力气体量,从而实现输出管路前部玻璃注射针中微量液体的显微输出操作,可以输出pL-uL(皮升-微升之间)范围内确定量的脉冲液体显微注射或微负压操作。可以设置和显示的参数,如气体压力、压力输出持续时间以及计数等。DMP-200数码显微注射泵包括压力种类:注射压力,清除压力。可以选配脚踏开关,其功能与设备控制面板上的启动、关闭功能一致。三、关键特性① 注射压力通过数字显示屏实时显示② 注射压力的分辨率为1KPa③ 注射压力可达800KPa④ 压力脉冲时间由时间电路程控设定,精度可达0.01S⑤ 启动:前面板开始按钮、脚踏开关均可启动⑥ 注射时间模式:脉冲数字定时控制、点动注射控制、手动控制时间以及循环程控注射⑦ 提供压力:注射压力、清除压力⑧ 气源输入端口提供一个气体稳压模块⑨ 面板提供注射次数计数功能:0-9999四、主要用途¨ 斑马鱼及其他鱼类研究的应用斑马鱼卵细胞的基因物质、药物及染料注射斑马鱼幼鱼的药物、染料的微量注射¨ 啮齿类小动物如大鼠和小鼠等卵细胞基因物质、药物及染料注射¨ 昆虫研究的应用卵细胞注射和幼体及成虫体内核酸物质、药物或染料注射¨ 爪蟾卵细胞基因物质及染料注射嗅觉或味觉感应神经元的PUFF给药;用于果蝇、飞蛾、大鼠、小鼠等动物的嗅觉、味觉或神经递质的PUFF给药¨ 线虫、蠕虫等卵细胞及幼体体内注射核酸物质、药物或染料¨ 动物颅内核团慢病毒、染料的注射,动物组织微量给药¨ 微流控液体流路系统中皮升液滴灌注等五、基本参数输入压力0-800 KPa输出压力0-800KPa(上限值取决于输入压力)输出压力精度1KPa输出压力脉冲时间四个用户可选范围选项: 0.01s-9.99s,时间精度为0.01s 0.1s-99.9s,时间精度为0.1s 1s-999s,时间精度为1s 1min-999min,时间精度为1min 清除压力0-800 KPa自动数码注射计数功能0-9999自动计数,可一键归零压力显示方式数码显示屏实时显示压力脉冲时间显示方式程控设定并通过数码显示屏显示气源输入端口带有可调的气体稳压模块,可设定输入稳定的压力气体操作模式点动注射模式,手动控时模式,数字程控脉冲时间模式,循环注射模式等控制方式面板按钮开关或脚踏开关气体输入接头6mm 软管接头气体输出接头2mm 软管接头推荐的气体氮气或清洁干燥压缩空气(内置输入气体过滤器)电源220 VAC, 50 / 60 Hz, 0.5 A (直流电源: 24 VDC, 1.5 A, 45W)尺寸350 x 300 x 110 mm重量2.3KG
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  • 数码气压显微注射泵:DMP-200Digital Pneumatic Microinjection Pump一、DMP-200简介微科精密MPI公司的数码气压显微注射泵DMP-200是可以进行毫秒脉冲微量注射的数显皮升气压显微注射泵,它通过数字化程序控制,可以向显微注射针管产生稳定的高分辨率脉冲压力气体,从而可以对微小细胞、昆虫卵、鱼类卵细胞、成虫等样品进行微量液体注射操作。本型号注射泵的注射压力以及注射时间通过数字屏显示,不仅操作更加直观,并且可以实现更高的精确度。DMP-200数码气压显微注射泵除了常规所需的点动注射模式、手动控制注射模式、时间控制模式外,还可以实现间隔时间循环注射功能,相比于其他类型显微注射仪,本注射泵系统增加了更多的应用可能。DMP-200提供两种方法来启动注射脉冲压力,用触发器或门控模式:2 前面板按钮2 可选的脚踏开关DMP-200提供四种数字化程控时间设定范围以及时间精度: ☆ 0.01s-9.99s,时间精度为0.01s ☆ 0.1s-99.9s,时间精度为0.1s ☆ 1s-999s,时间精度为1s ☆ 1min-999min,时间精度为1min DMP-200提供0-800KPa程控可调注射压力,注射压力精确度为1KPa.DMP-200提供注射次数计数功能,可以从0-9999自动计数注射次数,亦可中途计数归零。 脉冲压力输出时间由数码电路程控设定,持续性的输出压力气体允许通过高精度电磁阀旋钮对流量大小进行调节并通过数码显示屏实时显示,可通过调节压力大小和压力脉冲时间以清除显微注射针中可能的阻塞。数码气压显微注射泵DMP-200允许的上限输入压力为800KPa,其输出压力可从0到800KPa调节(上限输出压力大小与设备接入的压力源压力上限有关)。设备内部安装有气体过滤器,增加了设备的可靠性,也易于维护。DMP-200因其使用数码电路进行高精度的注射时间和注射压力控制,同时时间和压力等参数通过数码显示屏直观实时显示,增加了实际使用过程中实验条件参数获取的稳定性和可信度。同时,因其时间和压力的分辨率高,可以实现更加准确的皮升级别液体的稳定脉冲注射操作,或者通过时间控制进行液体稳定长时程的输出。相对于传统的压力表和时间刻度表类型显微注射泵来说,DMP-200可以实现更加准的显微注射操作。空间占位不大的DMP-200机箱允许多个控制器堆叠,紧凑的尺寸和稳固的硬件,稳定的微量压力液体输出,使DMP-200可满足多数实验室对皮升压力液体显微注射或微量液体灌注的科研应用需求。数码气压显微注射泵通过使用调节的气压来固定细胞并注射液体,是哺乳动物、线虫、斑马鱼、昆虫等幼体显微注射及斑马鱼、昆虫、哺乳动物等卵细胞基因编辑实验中可选的注射系统。具有使用方便,注射程序简单,重复性良好的特点,注射的体积范围从pL到nL不等。二、产品特点以空气压缩机或气瓶(空气、氮气等惰性气体)作为压力气体供应源,通过设备控制输出管路中的压力气体量,从而实现输出管路前部玻璃注射针中微量液体的显微输出操作,可以输出pL-uL(皮升-微升之间)范围内确定量的脉冲液体显微注射或微负压操作。可以设置和显示的参数,如气体压力、压力输出持续时间以及计数等。DMP-200数码显微注射泵包括压力种类:注射压力,清除压力。可以选配脚踏开关,其功能与设备控制面板上的启动、关闭功能一致。① 注射压力通过数字显示屏实时显示② 注射压力的分辨率为1KPa③ 注射压力可达800KPa④ 压力脉冲时间由时间电路程控设定,精度可达0.01S⑤ 启动:前面板开始按钮、脚踏开关均可启动⑥ 注射时间模式:脉冲数字定时控制、点动注射控制、手动控制时间以及循环程控注射⑦ 提供压力:注射压力、清除压力⑧ 气源输入端口提供一个气体稳压模块⑨ 面板提供注射次数计数功能:0-9999 主要用途¨ 斑马鱼及其他鱼类研究的应用斑马鱼卵细胞的基因物质、药物及染料注射斑马鱼幼鱼的药物、染料的微量注射¨ 啮齿类小动物如大鼠和小鼠等卵细胞基因物质、药物及染料注射¨ 昆虫研究的应用卵细胞注射和幼体及成虫体内核酸物质、药物或染料注射¨ 爪蟾卵细胞基因物质及染料注射嗅觉或味觉感应神经元的PUFF给药;用于果蝇、飞蛾、大鼠、小鼠等动物的嗅觉、味觉或神经递质的PUFF给药¨ 线虫、蠕虫等卵细胞及幼体体内注射核酸物质、药物或染料¨ 动物颅内核团慢病毒、染料的注射,动物组织微量给药¨ 微流控液体流路系统中皮升液滴灌注等五、基本参数输入压力0-800 KPa输出压力0-800KPa(上限值取决于输入压力)输出压力精度1KPa输出压力脉冲时间四个用户可选范围选项: 0.01s-9.99s,时间精度为0.01s 0.1s-99.9s,时间精度为0.1s 1s-999s,时间精度为1s 1min-999min,时间精度为1min 清除压力0-800 KPa自动数码注射计数功能0-9999自动计数,可一键归零压力显示方式数码显示屏实时显示压力脉冲时间显示方式程控设定并通过数码显示屏显示气源输入端口带有可调的气体稳压模块,可设定输入稳定的压力气体操作模式点动注射模式,手动控时模式,数字程控脉冲时间模式,循环注射模式等控制方式面板按钮开关或脚踏开关气体输入接头6mm 软管接头气体输出接头2mm 软管接头推荐的气体氮气或清洁干燥压缩空气(内置输入气体过滤器)电源220 VAC, 50 / 60 Hz, 0.5 A (直流电源: 24 VDC, 1.5 A, 45W)尺寸350 x 300 x 110 mm重量2.3KG
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  • 气压皮升显微注射泵:MPPI-3MPPI-3简介美国ASI公司的MPPI-3是可以进行毫秒脉冲微量注射的皮升气压显微注射泵,它向显微注射针管产生脉冲压力气体,从而可以对微小细胞、昆虫卵、鱼类卵细胞、成虫等样品进行微量液体注射操作。该注射泵系统装置提供线性控制压力和脉冲持续时间的注射通道,另外BPU平衡压力控制单元也提供了可调的平衡压力气体(用于减少注射针尖存在的毛细作用液体回吸现象的发生)。此外,还可以使用外部信号源(如信号发生器)来控制脉冲宽度和速率。MPPI-3提供了三种方法来启动注射脉冲压力,用触发器或门控模式: 2 前面板按钮2 外部TTL输入信号2 可选的脚踏开关脉冲压力输出时间由可调的时间控制器设定,持续性的输出压力气体允许通过电磁阀旋钮对流量大小进行调节并通过压力表实时显示,可通过调节压力大小和压力脉冲时间以清除显微注射针中可能的阻塞。MPPI-3允许的上限输入压力为100psi (690kpa),其输出压力可从0到100 psi调节(上限输出压力大小与设备接入的压力源压力上限有关)。设备内部安装有气体过滤器,增加了设备的可靠性,也易于维护。MPPI-3有一个可选的平衡压力单元(BPU)的输入,该平衡压力BPU选项通过提供可调(0- 15psi或0- 100kpa)的正向平衡压力,减少在气体压力注射脉冲结束后因毛细管作用导致注射针管中可能的液体回吸。此平衡压力单元有助于减少注射针管堵塞现象的发生,因其可以平衡抵消部分被注射物体胞内液体回流压力,从而也增加被注射物的存活率。空间占位不大的MPIPI-3机箱允许多个控制器堆叠,紧凑的尺寸和稳固的硬件,稳定的微量压力液体输出,使MPPI-3可满足多数实验室对皮升压力液体显微注射或微量液体灌注的科研应用需求。气压显微注射泵通过使用调节的气压来固定细胞并注射液体,是线虫、斑马鱼、昆虫等幼体显微注射及斑马鱼、昆虫、哺乳动物等卵细胞基因感染实验中可选的注射系统。具有使用方便,注射程序简单,重复性良好的特点,注射的体积范围从pL到nL不等。产品特点以空气压缩机或气瓶(空气、氮气等惰性气体)作为压力气体供应源,通过设备控制输出管路中的压力气体量,从而实现输出管路前部玻璃注射针中微量液体的显微输出操作,可以输出pL-uL(皮升-微升之间)范围内确定量的脉冲液体显微注射或微负压操作。可以设置和显示的参数,如气体压力、压力输出持续时间以及计数等。MPPI-3设备包括压力种类:注射压力,平衡压力,清除压力。可以选配脚踏开关,其功能与设备控制面板上的启动、关闭功能一致。u 注射压力:执行正压微量液体脉冲注射或持续注射u 平衡压力:微量持续输出的正压,用以平衡玻璃毛细管针尖出现毛细现象的回吸压力,减少被注射物体内部溶液回流,减少注射针管堵塞现象,提高被注射物存活率u 清除压力:注射操作过程中,如玻璃针出现堵塞现象,可以用清除压力来冲开被堵塞的针尖u 吸附负压:可以用来将样品液回吸到空的玻璃注射针中完成灌针操作;在较小的细胞(如哺乳动物细胞)显微注射过程中,除了需要一个正压注射针完成细胞显微注射操作外,另外还需要一个负压吸附针,负压吸附针产生的微负压将较小的细胞吸附固定,以减少在正压显微注射针操作过程中细胞位置的移动;负压功能,可以完成部分实验中对颗粒的负压捕获操作,或者细胞移核操作关键特性2 注射压力和平衡压力通过压力表实时显示2 注射压力和平衡压力由单独的旋钮准确控制调节2 压力脉冲时间由时间控制器可调定时;2 启动:前面板开始按钮、脚踏开关及外部TTL信号启动2 注射时间模式:脉冲定时控制或手动控制时间2 控制面板:主机面板上集成多种功能旋钮,操作简洁,显示直观2 提供压力:注射压力、平衡压力和清除压力主要用途¨ 斑马鱼及其他鱼类研究的应用斑马鱼卵细胞的基因物质、药物及染料注射斑马鱼幼鱼的药物、染料的微量注射¨ 啮齿类小动物如大鼠和小鼠等卵细胞基因物质、药物及染料注射¨ 昆虫研究的应用卵细胞注射和幼体及成虫体内核酸物质、药物或染料注射¨ 爪蟾卵细胞基因物质及染料注射嗅觉或味觉感应神经元的PUFF给药;用于果蝇、飞蛾、大鼠、小鼠等动物的嗅觉、味觉或神经递质的PUFF给药¨ 线虫、蠕虫等卵细胞及幼体体内注射核酸物质、药物或染料¨ 动物颅内核团慢病毒、染料的注射,动物组织微量给药¨ 微流控液体流路系统中皮升液滴灌注等 基本参数输入压力0-100 psi (0-600 kPa)输出压力0-100 psi可调 (0-690 kPa) (上限值取决于输入压力)输出压力脉冲范围四个用户可选选项:5 ms - 100 ms, 5 ms -1s, 5 ms- 10 s, 5 ms - 60 s电磁阀调节的下限值时间约5ms平衡压力范围(BPU)0-15psi可调(0-100kpa)清除压力0-100 psi (0-690 kPa)输出脉冲设定通过前面板10转刻度盘调节输出脉冲准确度0.4%(满刻度)输出脉冲可重复性0.4%(满刻度)输出压力表前面板模拟压力表:0-100psi (0- 690 kPa)电磁阀的使用寿命约1亿次循环操作模式连续气体输出,定时脉冲时间控制气体流量输出,门控气体流量输出控制方式面板按钮开关,外部TTL输入信号,脚踏开关或其他手动开关同步输出允许监测阀控制和多个控制器的程序顺序,以实现同步注射压力脉冲与显微操纵器及压电操作仪进行细胞注射气体输入和辅助压力接头1/8” (3.18 mm) 软管接头气体输出接头1/16” (1.59 mm) 软管接头推荐的气体氮气或清洁干燥压缩空气(内置输入气体过滤器)电源100 -240 VAC, 50 / 60 Hz, 0.5 A (直流电源: 12 VDC, 1.5 A, 18 W)尺寸2.7” H x 8.2” W x 8.5” D (69 x 209 x 216 mm)重量2.4 lb (1100 g)
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  • 上海光机所实现用于单周期艾瓦激光的超宽带脉冲压缩光栅
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所邵建达研究员、晋云霞研究员团队和张江实验室李朝阳研究员在超宽带脉冲压缩光栅领域取得突破性进展。研究团队针对单周期脉冲压缩需求,成功研制超400 nm宽带金光栅,其在750-1150 nm 的波长范围内衍射效率大于90%,比现役金光栅带宽提升近一倍,并且其研制口径可进一步推向米量级。相关成果以“400nm ultra-broadband gratings for near-single-cycle 100 Petawatt lasers”为题发表于《自然-通讯》。  拍瓦激光器的脉冲宽度从目前10-20个周期压缩到单周期(3.3 fs)结合大能量的载入被认为是实现艾瓦激光的未来。研究团队长期深耕于宽带高阈值脉冲压缩光栅领域。在本项工作进展中,超宽带金光栅的仿真设计取得突破,引入方位角扩展了设计和应用自由度 实验上掌握了光栅槽形演化规律,发明了大底宽小尖角金光栅技术(专利号:CN114879293B),成功研制1443 g/mm和1527 g/mm超400 nm宽带金光栅。如此宽带和高阈值(优于0.3J/cm2)的超宽带光栅将在宽角非共线光参量啁啾脉冲放大系统【WNOPCPA,Laser Photonics Rev 17, 2100705(2022). https://doi.org/10.1002/lpor.202100705】中发挥关键性作用,理论计算证明其足以支撑 4 fs 脉冲压缩,可将实现百拍瓦需要的光栅口径从米级缩减至半米级。  啁啾脉冲放大(CPA)及其衍生技术推动激光峰值功率从太瓦推向10PW量级,脉冲压缩器已成为高功率超强超短激光装置的核心模块。受限于大口径、宽光谱、高阈值压缩光栅的单路负载能力,中、欧、美、俄、韩等国均已部署多路相干合成100 PW乃至艾瓦量级的激光设施建设。除此外,单周期(3.3fs)脉冲也是产生艾瓦级激光的重要策略之一。近些年来,WNOPCPA等技术能够在工程上支撑增益介质的带宽拓展至 400 nm,从而支撑 3-6 fs的傅里叶变换极限脉冲。支持单周期脉冲展宽和压缩的超宽带光栅是实现单周期艾瓦激光的一个核心技术难题。目前,团队正将超宽带光栅的口径推向米级,并将其应用于单周期艾瓦激光的原理样机。  研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、科技部、上海市战略新兴产业项目的支持。
  • 魏志义谈2023诺贝尔物理学奖成果——阿秒光脉冲超快激光
    北京时间10月3日17时50分许,在瑞典首都斯德哥尔摩,瑞典皇家科学院宣布,将2023年诺贝尔物理学奖授予美国俄亥俄州立大学名誉教授皮埃尔阿戈斯蒂尼(Pierre Agostini)、匈牙利-奥地利物理学家费伦茨克劳斯(Ferenc Krausz)和瑞典隆德大学教授安妮呂利耶(Anne L’Huillier),以表彰他们在阿秒光脉冲方面所做出的贡献。2023年每项诺贝尔奖的奖金也由去年的1000万瑞典克朗,增加到1100万瑞典克朗,约合人民币720万元。“阿秒”是时间单位,即10-18秒。按照时间长短划分,从秒开始依次是毫秒(10-3秒)、微秒(10-6秒)、纳秒(10-9秒)、皮秒(10-12秒)、飞秒(10-15秒)、阿秒(10-18秒)。而“阿秒光脉冲”就是指持续时间在阿秒量级的光脉冲。如此短的脉冲持续时间也为其带来了重要的应用。对此,诺贝尔奖给出的获奖理由如下:获奖理由:三位2023年诺贝尔物理学奖获得者因其实验而获得认可,这些实验为人类探索原子和分子内部的电子世界提供了新的工具。Pierre Agostini、Ferenc Krausz和Anne L’Huillier已经证明了一种制造超短光脉冲的方法,可以用来测量电子移动或改变能量的快速过程。当人类感知到快速移动的事件时,它们会相互碰撞,就像一部由静止图像组成的电影被感知为连续的运动一样。如果我们想调查真正短暂的事件,我们需要特殊的技术。在电子的世界里,变化发生在十分之几阿秒——阿秒如此之短,以至于一秒钟内的变化与宇宙诞生以来的秒数一样多。获奖者的实验产生了短到以阿秒为单位测量的光脉冲,从而证明这些脉冲可以用来提供原子和分子内部过程的图像。1987年,Anne L’Huillier发现,当她将红外激光传输通过稀有气体时,会产生许多不同的光泛音。每个泛音是激光中每个周期具有给定周期数的光波。它们是由激光与气体中的原子相互作用引起的;它给一些电子额外的能量,然后以光的形式发射出去。Anne L’Huillier继续探索这一现象,为随后的突破奠定了基础。2001年,Pierre Agostini成功地产生并研究了一系列连续的光脉冲,其中每个脉冲只持续250阿秒。与此同时,Ferenc Krausz正在进行另一种类型的实验,这种实验可以分离出持续650阿秒的单个光脉冲。获奖者的贡献使人们能够对以前无法遵循的快速过程进行调查。诺贝尔物理学委员会主席伊娃奥尔森表示:“我们现在可以打开电子世界的大门。阿秒物理学让我们有机会了解电子控制的机制。下一步将利用它们。”。在许多不同的领域都有潜在的应用。例如,在电子学中,理解和控制电子在材料中的行为很重要。阿秒脉冲也可以用于识别不同的分子,例如在医学诊断中。魏志义:我国激光产业发展迅速,未来可期实际上我国也一直在阿秒激光领域深耕,培养了一批杰出的科研人员。当前国内研究超快激光和阿秒激光的主要代表人物是来自中国科学院物理研究所的魏志义研究员,主要研究领域为超短超强激光物理与技术,包括飞秒激光放大的新原理与新技术、阿秒激光物理与技术、光学频率梳及应用等。魏志义研究员长期致力于超短脉冲激光技术与应用研究,主要成果有:提出了高对比度放大飞秒激光的一种新方法,得到同类研究当时国际最高峰值功率的PW(1015瓦)超强激光输出,创造了新的世界纪录;发明了同步不同飞秒激光的新方案,研制成功综合性能国际领先的同步飞秒激光器;建成国内首个阿秒(10-18秒)激光装置,得到了脉冲宽度小于200阿秒的极紫外激光脉冲;发展了新的光学频率梳技术,研制成功综合性能先进的系列飞秒激光频率梳;利用新的脉冲压缩技术与国外同事一起获得了亚5fs的激光脉冲,打破了保持10年之久的超短激光脉冲世界纪录;研制成功系列二极管激光直接泵浦的新型全固态超短脉冲激光,开发成功多种飞秒激光产品并提供国内外多家用户。仪器信息网在世界光子大会上有幸采访了魏志义研究员。魏志义表示,超快激光(即超短脉冲激光)领域激光领域前沿研究主要关注如何实现越来越窄的激光脉冲宽度,窄的激光脉冲可以用于物质中分子、原子甚至电子的运动过程研究,因为运动过程决定了物质的一些规律和属性。科研人员关注的另一方面是激光功率,更高功率的激光可能用于武器、加工、医疗等领域。功率方面的研究主要包括峰值功率和平均功率,其中峰值功率研究我国处于世界前列。魏志义在采访中表示其对高频功率非常关注和感兴趣。谈到国内在相关领域的前沿研究进展时,魏志义表示,我国在激光领域具有比较好的基础,与国外水平接近,虽然在整体上还有较大差距,但在部分领域有所领先。在超快脉冲激光方面,我国上世纪八九十年代与国际水平差距并不大,如西安光机所、天津大学、中山大学做得都非常不错。当前超快激光脉冲突破到阿秒量级,国内包括物理所在内的一些单位也拥有产生阿秒脉冲激光的能力,可以用来开展研究工作。在激光高频功率方面,上海光机所等单位在峰值功率研究上已达国际领先水平,并将国际水平推向了新的高度。据介绍,物理所十多年前在峰值功率方面取得了很好的研究成果,做到了当时国内最好也是国际上最高的的峰值功率。但在高频功率方面我国还是与国外有较大差距,特别是在产业方面。魏志义建议,接下来不仅要在极端指标方面,还要在可靠稳定性、高频功率方面做出突破,更好的提供给广大用户开展应用工作。魏志义也强调,我国当前在超快激光研究方面有些落后,但也在奋起直追,跟国际最高水平相比有一定差距,在高频物理方面,工业应用方面差距更大。但同时,魏志义表示这些年我国激光产业发展非常迅速,未来可期。
  • 美国Era精密可编程注射泵进入中国市场
    美国Era公司精密可编程注射泵已进入中国市场,主要型号有NE-1000、NE-4000、NE-1600、NE-1800。其中主打的型号是NE-1000,其它的型号倒是NE-1000的升级改装型号。  NE-1000的注射器的容量达到60ml ,注射速率可以从0.73uL/hr-2100mL/hr调节 ,采用节省空间的设计,小巧结实的外观,为你实验室节省空间。该产品有注入和回抽功能 ,可编程控制,最大41阶命令(注射的速率、注射的容量、插入暂停),一台电脑可以控制100台注射泵,注射的精度小于正负1%。  此次Era可编程注射泵进入中国市场给中国客户解决了编程控制液体的注射问题,而且在价格的方面也是中国客户完全能够接受的。     上海纳锘仪器有限公司  地址:上海市莲花南路1388弄8号楼碧恒广场1503-1504室[201108]  电话:021-60900829,60900830,61131031,61131051  传真:021-61131052  E-Mail:info@nano-instru.com  --------------------------------------------------------------------------------  浙江办事处  地址:浙江杭州莫干山路425号瑞祺大厦814室[204888]  电话:0571-81954578  传真:0571-81954579  E-Mail:sales@nano-instru.com  纳锘仪器--提供给您纳米级的专业细致服务!

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  • 【求助】脉冲不分流的脉冲压力和吹扫流量设置多少适宜

    最近需要用脉冲不分流进样,看到界面上需要输入进样脉冲压力和时间,分流出口处吹扫流量和时间。 查了一下以往的帖子,对设置时间有了认识,但压力设多少合适?流量设多少合适呢? 另外,脉冲不分流进样,可以进2ul以上体积的样品吗?谢谢!

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  • 激光脉冲压缩 VPH 体相位全息透射光栅
    体相位全息光栅用于脉冲压缩,以产生更短、更强的激光脉冲。筱晓光子的增强型体相位全息光栅(VPH),在高功率超快激光器的脉冲压缩和脉冲加宽方面非常出色。我们的超清透射光栅是目前市场上同类产品效率超高的,几乎没有重影或散射。与表面浮雕光栅不同,我们的光栅易于清洁和处理。您可以从我们的库存光栅系列中选择产品,或联系我们定制OEM设计和材料。我们是您的合作伙伴,提供小批量制作或批量生产。技术参数尺寸: 25 x 35 毫米,4 毫米厚 | 30 x 45 毫米,6 毫米厚零件编号: WP-800/1030-25x35、WP-800/1030-30x45表面质量: 60-40 刮擦( scratch-dig)衍射波前(DIFFRACTED WAVEFRONT): λ/5 rms @ 633 nm,直径为 1"空间频率: 800 l/mm +/- 0.5 l/mm连续波: 1030 纳米入射角 (AOI): 24.3° @ 1030 nm厚度公差: +/- 0.25(仅限 6 mm 光栅)倒角: 0.25-0.75 mm 面宽倒角角度/公差: 45° +/-15°增透膜: 0.5% 反射;980-1080 纳米基板和盖板玻璃: 2 毫米熔融石英(总厚度 4 毫米)| 3 mm 熔融石英(6 mm 总厚度)透明孔径: 10 x 19 毫米 | 24 x 39 毫米尺寸: A=25 毫米 B=35 毫米 T=4 毫米 | A=30 毫米 B=45 毫米 T=6 毫米通用参数特点和优势优秀的一阶衍射效率全光谱波段的高透射率低波前失真,极小散射通光孔径上的均匀衍射效率,使光束失真极小非常适合高脉冲能量应用坚固的设计,便于清洁光学设计灵活性大 更高效和等值性;波前畸变更小。我们的体相位全息光栅在性能上非常优秀,并且比传统的表面浮雕光栅更耐用。我们的专li工艺将光栅结构封装在坚固的包装中,便于搬运和清洁。许多设计者使用传输脉冲压缩腔设计,以实现其灵活、紧凑、可折叠的功能。我们的等值效率、最小散射和低波前畸变能确保产生超短、超干净的脉冲。可根据您具体尺寸、波长和色散需求定制透射式体相位全息光栅(VPH)。如有需求,请联系我们吧!OEM解决方案筱晓光子团队熟悉制造波长高达2500nm的高质量脉冲压缩光栅所需的工艺。在每个设计和测试过程中,我们与OEM伙伴合作,在我们的站点建立客户特定的测试配置,以减少入站测试负担,确保系统就绪性能。 WP-800/1030-xxWP-1250/1030-xxWP-1700/1030-xx标称波长980 – 1080nm1020 – 1040nm 1020 – 1040nm 中间波长的峰值效率≥ 96%,s-pol≥ 94%,s-pol≥ 94%,s-pol空间频率800± 0.5 lines/mm1250± 0.5 lines/mm1700 ±0.5 lines/mm入射角24.3° @ 1030nm40.1° @ 1030nm61.1° @ 1030nm可选尺寸(-xx)25 x 35 x 4mm30 x 45 x 6mm28 x 92 x 6mm30 x 90 x 6mm波前畸变标准:λ/5 rms |增强:λ/10 rms (@ 632.8nm)表面质量60-40 S/D抗反射涂层标准:R 1.0% |增强:R 0.5%(超过带宽) 凭借超过150年的经验,我们的团队随时满足您苛刻的项目需求。 我们测量每一台透射体相位全息光栅(VHP),以确保其出色的一级衍射效率。大部分供应商只提供总衍射效率的理论图,并这并不真正代表实际性能。
  • 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:175-225nm250-350nm300-450nm350-500nm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:7nm12nm12nm20nm30nm50nm23nm40nm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-800BOA-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:500MW500MW500MW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
  • 高效率脉冲压缩透射衍射光栅Gitterwerk
    高效率脉冲压缩透射衍射光栅Gitterwerk 屹持光电提供高效率脉冲压缩透射衍射光栅。Gitterwerk高质量衍射光栅专门针对高功率和超短脉冲激光器进行了优化。凭借前沿新技术,可以为用户提供更加合适的光栅,不会出现任何拼接问题或最大直径135 mm的周期变化。 我们针对超短脉冲和高功率激光应用进行了优化并提供高质量透射光栅。高效率脉冲压缩透射衍射光栅Gitterwerk波长范围覆盖450nm-2um,包括800nm,895nm,920nm,980,1030nm,1040nm,1980nm。周期性的100%熔融石英光栅可提供高达99.5%(包括增透膜)的效率,并具有出色的均匀性,可以实现完美的光束质量。 我们的光栅采用独特的基于全场曝光的掩模进行制造,因此用户不会在我们的产品中发现拼接伪影或周期变化。无论您使用Gitterwerk光栅进行线性调频脉冲放大还是光束合并中的脉冲压缩,您都将始终获得针对您的应用量身定制的优化光栅设计。 我们的高效率脉冲压缩透射衍射光栅基于超纯熔融石英基底,具有高质量的介电涂层和独特的光栅设计,可以提供很高的损坏阈值和衍射效率。高效率脉冲压缩透射衍射光栅Gitterwerk典型规格:Transmission Gratings 975 nm / 980 nm波长nm型号删区间距(线密度)偏振Pol.宽度mm高度mm厚度mm实测效率8001354-28x23-3-H543 (1841.6)TE (s-pol)30253≥98.5%8001354-28x23-3-X543 (1841.6)TE (s-pol)30253≥99.0%8001354-53x23-3-H543 (1841.6)TE (s-pol)55253≥98.5%8001378-53x23-3-H575 (1739.1)TE (s-pol)55253≥98.5%Transmission Gratings 895 nm / 920 nm波长nm型号删区间距(线密度)偏振Pol.宽度mm高度mm厚度mm实测效率8951463-27x10-6.35-L543 (1841.6)TE (s-pol)29126.35≥95%8951463-74x10-6.35-L543 (1841.6)TE (s-pol)76126.35≥95%8951463-74x10-6.35-N543 (1841.6)TE (s-pol)76126.35≥97.5%9201425-53x14-6.35-L575 (1739.1)TM (p-pol)55166.35≥95%9201420-18x12-3-N725 (1379.3)TE (s-pol)20143≥97.5%Transmission Gratings 975 nm / 980 nm波长nm型号删区间距(线密度)偏振Pol.宽度mm高度mm厚度mm实测效率9751358-27x10-6.35-N625 (1600.0)TE (s-pol)29126.35≥97.5%9751358-27x10-6.35-H625 (1600.0)TE (s-pol)29126.35≥98.5%9751358-27x10-6.35-X625 (1600.0)TE (s-pol)29126.35≥99.0%9751358-74x10-6.35-X625 (1600.0)TE (s-pol)76126.35≥99.0%9751362-40x15-6.35-N638 (1567.4)TM (p-pol)42176.35≥97.5%9751027-40x15-6.35-H638 (1567.4)TE (s-pol)42176.35≥98.5%9751362-40x15-6.35-H638 (1567.4)TM (p-pol)42176.35≥98.5%9801090-90x25-6.35-H543 (1841.6)TE (s-pol)92276.35≥98.5%Transmission Gratings 1030 nm波长nm型号删区间距(线密度)偏振Pol.宽度mm高度mm厚度mm实测效率10301072-28x18-6.35-N543 (1841.6)TE (s-pol)30206.35≥97.5%10301072-28x18-6.35-H543 (1841.6)TE (s-pol)30206.35≥98.5%10301072-28x18-6.35-X543 (1841.6)TE (s-pol)30206.35≥99.0%10301072-33x18-6.35-N543 (1841.6)TE (s-pol)35206.35≥97.5%10301072-42x17-6.35-N543 (1841.6)TE (s-pol)44196.35≥97.5%10301072-42x17-6.35-H543 (1841.6)TE (s-pol)44196.35≥98.5%10301072-46x18-6.35-N543 (1841.6)TE (s-pol)48206.35≥97.5%10301072-46x18-6.35-H543 (1841.6)TE (s-pol)48206.35≥98.5%10301072-46x18-6.35-X543 (1841.6)TE (s-pol)48206.35≥99.0%10301072-135x16-6.35-H543 (1841.6)TE (s-pol)137186.35≥98.5%10301249-98x13-6.35-H571 (1751.3)TE (s-pol)100156.35≥98.5%10301249-98x13-6.35-X571 (1751.3)TE (s-pol)100156.35≥99.0%10301249-80x25-6.35-H571 (1751.3)TE (s-pol)82276.35≥98.5%10301249-80x38-6.35-H571 (1751.3)TE (s-pol)82406.35≥98.5%10301070-28x16-6.35-N575 (1739.1)TE (s-pol)30186.35≥97.5%10301070-28x16-6.35-H575 (1739.1)TE (s-pol)30186.35≥98.5%10301070-31x15-6.35-X575 (1739.1)TE (s-pol)33176.35≥99.0%10301070-28x18-6.35-H575 (1739.1)TE (s-pol)30206.35≥98.5%10301070-32.5x18-6.35-H575 (1739.1)TE (s-pol)34.5206.35≥98.5%10301070-28x23-3-H575 (1739.1)TE (s-pol)30253≥98.5%10301070-58x13-3-N575 (1739.1)TE (s-pol)60153≥97.5%10301070-48x15.7-6.35-H575 (1739.1)TE (s-pol)5017.76.35≥98.5%10301070-58x13-3-H575 (1739.1)TE (s-pol)60153≥98.5%10301070-48x15.7-6.35-X575 (1739.1)TE (s-pol)5017.76.35≥99.0%10301070-90x10-6.35-H575 (1739.1)TE (s-pol)92126.35≥98.5%10301070-98x13-6.35-H575 (1739.1)TE (s-pol)100156.35≥98.5%10301070-63x23-3-H575 (1739.1)TE (s-pol)65253≥98.5%10301070-93.5x18-6.35-H575 (1739.1)TE (s-pol)95.5206.35≥98.5%10301070-98x18-6.35-H575 (1739.1)TE (s-pol)100206.35≥98.5%10301070-133x18-3-H575 (1739.1)TE (s-pol)135203≥98.5%10301070-135x29-6.35-H575 (1739.1)TE (s-pol)137316.35≥98.5%10301125-43x20-6.35-N588 (1700.7)TE (s-pol)45226.35≥97.5%10301125-43x20-6.35-H588 (1700.7)TE (s-pol)45226.35≥98.5%10301125-108x20-6.35-N588 (1700.7)TE (s-pol)110226.35≥97.5%10301125-50x40-6.35-H588 (1700.7)TE (s-pol)52426.35≥98.5%10301125-90x26-6.35-H588 (1700.7)TE (s-pol)92286.35≥98.5%10301125-108x22-6.35-H588 (1700.7)TE (s-pol)110246.35≥98.5%10301125-98x26-3-H588 (1700.7)TE (s-pol)100283≥98.5%10301357-70x10-6.35-H625 (1600.0)TE (s-pol)72126.35≥98.5%10301357-70x10-6.35-X625 (1600.0)TE (s-pol)72126.35≥99.0%10301158-28x18-6.35-H1000 (1000.0)TE (s-pol)30206.35≥98.5%10301158-28x18-6.35-X1000 (1000.0)TE (s-pol)30206.35≥99.0%10301158-30x13-3-H1000 (1000.0)TE (s-pol)32153≥98.5%Transmission Gratings 1035-1065 nm波长nm型号删区间距(线密度)偏振Pol.宽度mm高度mm厚度mm实测效率10351071-31x15-6.35-H625 (1600.0)TE (s-pol)33176.35≥98.5%10351071-28x18-6.35-N625 (1600.0)TE (s-pol)30206.35≥97.5%10351071-75x13-6.35-N625 (1600.0)TE (s-pol)77156.35≥97.5%10351071-75x13-6.35-H625 (1600.0)TE (s-pol)77156.35≥98.5%10351071-75x13-6.35-X625 (1600.0)TE (s-pol)77156.35≥99.0%10351071-76x22-6.35-H625 (1600.0)TE (s-pol)78246.35≥98.5%10351071-133x18-6.35-H625 (1600.0)TE (s-pol)135206.35≥98.5%10401231-14.3x11-6.35-N543 (1841.6)TE (s-pol)16.3136.35≥97.5%10401231-14.3x11-6.35-L543 (1841.6)TE (s-pol)16.3136.35≥95%10401231-14.3x11-6.35-H543 (1841.6)TE (s-pol)16.3136.35≥98.5%10401231-14.3x11-6.35-X543 (1841.6)TE (s-pol)16.3136.35≥99.0%10401231-18x11-6.35-L543 (1841.6)TE (s-pol)20136.35≥95%10401231-18x11-6.35-N543 (1841.6)TE (s-pol)20136.35≥97.5%10401231-18x11-6.35-H543 (1841.6)TE (s-pol)20136.35≥98.5%10401231-18x11-6.35-X543 (1841.6)TE (s-pol)20136.35≥99.0%10401231-70x11-6.35-L543 (1841.6)TE (s-pol)72136.35≥95%10461350-28x17-6.35-X725 (1379.3)TE (s-pol)30196.35≥99.0%Transmission Gratings 1560 nm波长nm型号删区间距(线密度)偏振Pol.宽度mm高度mm厚度mm实测效率15601466-25x8-3-N1000 (1000.0)TE (s-pol)27103≥97.5%15601466-25x8-3-H1000 (1000.0)TE (s-pol)27103≥98.5%15601232-28x23-3-L1250 (800.0)TE (s-pol)30253≥95%15601232-28x23-3-N1250 (800.0)TE (s-pol)30253≥97.5%15601232-63x23-3-L1250 (800.0)TE (s-pol)65253≥95%Transmission Gratings 1800-2000 nm波长nm型号删区间距(线密度)偏振Pol.宽度mm高度mm厚度mm实测效率18401365-28x13-3-N1250 (800.0)TE (s-pol)30153≥97.5%19801364-63x23-3-N1250 (800.0)TE (s-pol)65253≥97.5%19801364-28x23-3-N1250 (800.0)TE (s-pol)30253≥97.5%高效率脉冲压缩透射衍射光栅Gitterwerk典型效率曲线:
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