大光斑激光准直器

仪器信息网大光斑激光准直器专题为您提供2024年最新大光斑激光准直器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括大光斑激光准直器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的大光斑激光准直器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合大光斑激光准直器相关的耗材配件、试剂标物,还有大光斑激光准直器相关的最新资讯、资料,以及大光斑激光准直器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

大光斑激光准直器相关的厂商

  • 本公司是一家专业从事激光产品研发的高科技公司,拥有雄厚的技术设计和生产能力,终身致力于为国内外客户提供品质优良、性能出众、价格有竞争力之产品。目前已开发出多种半导体激光产品,其中激光标线器是一种方便实用的标线工具。可广泛用于作服装钉钮点光源定位、裁布机裁布辅助标线、缝纫机/裁剪机/钉钮机/自动手动断布机辅助标线定位、裁床裁剪对格与对条、电脑开袋机标线等等。方便快捷、直观实用。。  产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行光管、激光标线仪、光学透镜、实验室教学光源、激光功率计等。  半导体激光器主要包括绿光(532nm)系列激光器、红光(635nm、650nm、780nm)系列激光器和红外(808nm、850nm、980nm)系列激光器。  激光准直光源主要包括:D-系列(点状光斑)激光器、L-系列(一字线)激光器、S-系列(十字线)激光器、T1-系列(功率可调)激光器、T2-系列(频率调制)激光器,P-系列(平行光管)激光器,B-系列激光标线仪。其中D-系列激光器光束发散度可达0.1mrad;L-系列激光器线宽最小可达0.3mm;调制(T2)激光器调制范围0-10KHz。P-系列激光平行光管口径可达40mm,光束发散度可达0.02mrad。  激光功率计可标定532nm、635nm、650nm、780nm、808nm、850nm、980nm、1100nm各波段,工作同时可监测电流。  我公司激光产品及光学产品可广泛应用于科研、工业、勘探、测量及医疗等领域。可以根据用户的特殊要求设计加工专用激光器及光学系统,也可以提供激光系统应用和特殊用途的批量供应。“团结、自信、坚韧、进取”是我们的企业宗旨,我们将一如既往地为用户提供高品质的产品。
    留言咨询
  • 上海费米激光科技有限公司专业从事激光精密微加工系统、自动化配套系统研发、生产和销售,为客户提供1~500μm特征加工线宽的激光微孔、微槽、微焊接、划线、切割、打标雕刻、特征成型等解决方案。  费米激光成功开发出了一系列精密激光加工系统,如“微米级激光微孔加工系统”、“光纤激光精密切割系统”、“紫外激光微加工系统”、“二维码激光打标追溯系统”、“配套自动化系统”等等,广泛应用于生物科技、消费电子、汽车配件、电子电路、精密器械、印刷制版、仪器仪表、五金机电、陶瓷洁具、金银首饰、工艺礼品等众多行业。  同时,费米激光致力于开发激光应用仿真平台,从材料、激光、光学、运动控制、加工过程监测等角度,为激光应用提供完善可靠的技术支撑
    留言咨询
  • 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。
    留言咨询

大光斑激光准直器相关的仪器

  • 激光条形光斑可调焊接头产品描述: 可以将圆形光斑通过二元光学整形成各种需要的光斑形状,用于各种特殊激光加工。采用复合透镜结构,有效消除激光单片透镜聚焦带来的光晕、光环等聚焦较差的现象;D80和SMA-905接口可选,激光条形光斑可调焊接头同时配备PID在线温度调节反馈系统,能有效的实现恒温焊接,确保焊接良品率与精密度。光斑条形长宽可调节 最小0.4 X 0.8。利用系统同轴CCD摄像头与监视装置,对被焊接工件进行定位追踪,避免实时焊接过程中的焊点偏移。激光控制单元接收定位完成信号,开激光对焊接区域进行设定时间内的局部照射。兼容多种准直镜及聚焦镜,是焊接各种不同类型和厚度材料的不二之选。 激光条形光斑可调焊接头主要特点:1.XY方向光斑独立可调;2.适应于各种IC的焊锡;3.标准SM905光纤接口; 激光条形光斑可调焊接头产品规格:光纤接口:SAM905/D80/QBH 适用波长(nm):915/980同轴监控接口:XYZ轴微调 光纤数值孔径 0.22NA长度方向 0.4-2 mm长度可调宽度方向 0.4-2 mm长度可调输出光纤直径100um~400um武汉松盛光电科技有限公司坚持以客户为中心,为客户提供完善的咨询、试样、安装、调试、培训、维修等售前和售后服务。1.售前服务签订合同前,公司为客户提供各种生产工艺方案,提供激光设备的技术咨询、样品试样、设备选型等服务。2. 安装调试我公司依据合同,免费在规定的时间内将设备安全运往用户安装地点,并派技术服务人员现场安装。在用户安装调试条件基本具备的情况下,技术服务人员将在1-2天时间内把机器安装调试完毕供用户使用。3.售后培训公司提供免费技术培训,安装调试完毕后,在买方现场或卖方国内培训维修中心对买方操作人员进行技术培训,直至操作人员达到基本正常使用该设备为止。 4.设备维护公司成立了营销中心,技术服务人员,为客户提供全方面的售后服务工作。 温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!
    留言咨询
  • 西安凌越机电科技有限公司是一家专业从事半导体激光产品研发、设计和生产的高新技术企业。激光平行光管,是一种通常对无穷远调焦,提供高平行度,低发散度光束的激光器,其光学系统由高质量的高级望远物镜组成。激光平行光管可以在长距离上提供直线度甚高的圆形光斑的光束,并且在距离变化时光斑尺寸变化甚小,亦可按用户需要提供异形光斑的激光平行光管。激光平行光管用途很广,例如长距离隧道贯通的定位;桥梁铺设等场合及其他特殊用途。
    留言咨询
  • 激光条形光斑恒温焊接系统产品简介 条形光斑恒温锡焊系统,光斑为长条型,适应于条状焊盘或大面积照射焊接。恒温锡焊系统由温度反馈系统,CCD同轴对位系统以及半导体激光器系统所构成,该系统所具备的温度反馈和CCD同轴对位功能,能够有效的保证焊接点的恒温焊接,能有效的保证精密部件的精 准对位,保证量产中的有效良率。激光条形光斑恒温焊接系统产品特点大功率半导体激光器系统激光加热源采用大功率红外半导体激光模块,波长915、980等可选;功率30W-200W可选;实时温度反馈的功能可对焊接进行温度控制,可以对最小直径0.3mm的微小区域进行温度控制,控温精度为±3摄氏度,通过对温度的精确控制,可以充分把握焊接效果和避免焊接工件受损。CCD同轴视觉定位系统该设备配有视觉定位系统,专为精密焊接准备,可作为监视装置,CCD成像可实时观察工作情况,同时视觉定位系统也可通过待加工件上的MARK点定位或焊点定位,控制十字工作台运动到指定位置,避免工件的误差带来的焊接问题。该视觉系统功能强大,除常规的标记码定位外,还具有通过视觉分析自动找寻焊接位置的功能。温度反馈系统独特的温度反馈功能,多年行业深耕自主设计的温度控制反馈系统,通过对焊点处温度的实时监测、反馈,可保证焊点温度在设定温度值,不会造成焊点处的烧毁,温度测量范围100-400度。精密送锡机构专业的送焊锡丝机构,传送焊锡丝直径0.5mm-1.2mm 送丝精度0.1mm 可通过XYZ三轴微调机构调整送丝点位置,通过程序可以控制送焊锡丝的长度和速度。激光条形光斑恒温焊接系统产品参数激光条形光斑恒温焊接系统主要用途PCB器件焊接,塑料焊接 武汉松盛光电科技有限公司坚持以客户为中心,为客户提供完善的咨询、试样、安装、调试、培训、维修等售前和售后服务。1.售前服务签订合同前,公司为客户提供各种生产工艺方案,提供激光设备的技术咨询、样品试样、设备选型等服务。2. 安装调试我公司依据合同,免费在规定的时间内将设备安全运往用户指定的安装地点,并派技术服务工程师现场安装。在用户安装调试条件基本具备的情况下,技术服务工程师将在1-2天时间内把机器安装调试完毕供用户使用。3.售后培训公司提供免费技术培训,安装调试完毕后,在买方现场或卖方国内培训维修中心对买方操作人员进行技术培训,直至操作人员达到基本正常使用该设备为止。 4.设备维护公司成立了营销中心,技术服务人员,为客户提供全方面的售后服务工作。温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!
    留言咨询

大光斑激光准直器相关的资讯

  • 新型半导体激光器成功解决激光成像“光斑”问题
    美国耶鲁大学的科学家开发出一种新的半导体激光器,成功解决了长期困扰激光成像技术的&ldquo 光斑&rdquo 问题,有望显著提高下一代显微镜、激光投影仪、光刻录、全息摄影以及生物医学成像设备的成像质量。相关论文发表在1月19日出版的美国《国家科学院学报》上。  物理学家组织网1月20日报道称,全视场成像应用近几年来已经成为众多研究所关注的焦点,但光源问题却一直未能得到解决。这项由耶鲁大学多个实验室合作完成的项目成功破解了这一难题,为激光成像技术大范围的应用铺平了道路。  耶鲁大学物理学教授道格拉斯· 斯通说,这种混沌腔激光器是基础研究最终解决实际应用问题的一个典型范例。所有的基础性工作,都是由一个问题驱使的&mdash &mdash 如何让激光成像技术更好地在现实中获得应用。最终,在来自应用物理、电子学、生物医学工程以及放射诊断等多个学科的科学家努力下,这一问题得到了解决。  此前,科学家们发现激光在成像领域极具潜力。但&ldquo 光斑&rdquo 问题却一直困扰着人们:当传统激光器被用于成像时,由于高空间相干性,会产生大量随机的斑点或颗粒状的图案,严重影响成像效果。一种能够避免这种失真的方法是使用LED光源。但问题是,对高速成像而言,LED光源的亮度并不够。新开发出的电泵浦半导体激光器提供了一种不同的解决方案。它能发出十分强烈的光,但空间相干性却非常低。  论文作者、耶鲁大学应用物理学教授曹辉(音译)说,对于全视场成像,散斑对比度只有低于4%时才能达到可视要求。通过实验他们发现,普通激光器的散斑对比度高达50%,而新型激光器则只有3%。所以,新技术完全解决了全视场成像所面临的障碍。  论文合著者、放射诊断和生物医学助理教授迈克尔· 乔马说:&ldquo 激光斑点是目前将激光技术用于临床诊断最主要的障碍。开发这种无斑点激光器是一项极其有意义的工作,借助这一技术,未来我们将能开发出多种新的影像诊断方法。&rdquo
  • 【拉曼技术新突破】简智首推阵列光斑技术,拉曼进入“面测量”新时代
    摘要:拉曼光谱一直使用“点测量”的方式,简智仪器利用自身元器件级设计研发能力,率先推出“面测量”方式的便携式拉曼光谱产品,在不降低拉曼信号强度的情况下,实现厘米级检测范围。在检测区域内,激光能量均匀分布,不仅轻松实现非均匀混合物的准确检测,还彻底杜绝引燃引爆危险品、或灼烧损坏样品的风险。“点”到“面”的突破,将大幅扩大拉曼光谱技术的应用范围,助力拉曼技术更好的在应用实践中推广。拉曼光谱进入“面检测”新时代。简智仪器即将推出全球首款搭载MOEMS阵列光斑检测技术的手持式拉曼光谱仪。近年来,拉曼光谱在食品安全、公共安全、生物医药、材料化工、高价值物品鉴定等快速检测领域被广泛应用。拉曼光谱具备诸多优点,无损、便捷、快速、稳定、准确,因此拥有非常大的发展潜力和应用前景,很多厂家也先后推出了各种拉曼产品,实现了很多应用突破,但在拉曼底层原理上,一直没有太大的突破和进展。我们知道,拉曼光谱测量有一个显著特征就是“点测量”,即拉曼光谱的测量位置为一个直径在0.1毫米的“点”。这样的点测量方式可以保证最大的拉曼光谱收集效率,对于一些特定应用是非常方便的,比如需要对天然宝石中的包裹体进行研究,或者体积较小的物体(如20ct以下的钻石)。但在有些时候,高聚焦反而是一种缺陷,甚至变成阻碍拉曼光谱技术在应用中推广的障碍。 传统拉曼缺陷一:引燃引爆危险品、灼烧损坏样品由于单点聚焦方式下,激光功率过于集中,而深色样品又会吸收大部分的激光能量转化为热量,因此在测量深色样品时候,本来“无损”的拉曼光谱,反而变成了“引爆器”、“导火索”。以目前市面上常见的便携式/手持式拉曼光谱仪为例,为了保证测量效果,一般激光功率为250-500mw,焦斑直径约0.1mm。这样的功率密度,足以立刻引爆黑火药、烟火药等常见炸药,也可以引燃深色塑料、纺织品,甚至在测量贵重文物珠宝时,也会造成一些样品的损坏(如绿松石、珊瑚、字画等)。传统拉曼测量深色样品,样品灼烧冒烟3 Moems阵列光斑安全检测技术诞生我们知道,聚焦测量下拥有最高的拉曼光谱收集效率,而低功率密度和非均匀固体测量都需要有较大的检测面积,那么,在检测面积和光学效率上,是否可以二者兼得呢?简智仪器利用自身元器件级的设计研发能力,率先推出MOEMS阵列光斑检测技术,实现拉曼光谱测量方式“点”到“面”的重大突破!简智仪器研发人员的设计灵感来自于复眼昆虫,其拥有上百个“小眼睛”,每个小的眼睛均可独立成像,通过复眼结构,昆虫能获得了更高的视野和反应速度。如果像复眼一样,有无数个小透镜同时对激发光聚焦,我们就可以在透镜的焦平面将激发光平均分配为很多份。每个小的透镜都是一套独立的光学系统,光谱仪狭缝和样品激发位置构成物象共轭关系。由于小透镜位置不同,我们可以把检测点覆盖在一个很宽的范围同时检测,解决了拉曼检测实际上只能进行“点测量”的问题。 这就是简智仪器通过研究率先推出的MOEMS 阵列光斑检测技术,不止解决了拉曼光谱高聚焦容易引起样品的灼烧的问题,同时实现了拉曼检测技术从“点测量”到“面测量”的突破。简智仪器依托自身元器件级的研发设计能力,突破重重设计和工艺难点,将传统拉曼中使用的单一透镜,优化为阵列微透镜,然后再做对应的光路系统的优化,研发出来的复眼仿生的MOEMS拉曼探头,实现将检测范围扩大为厘米量级!而光点能量降低1-2个数量级,并且在检测范围内,均匀分布上百个聚焦光斑点;并且每个光斑点,保持了高数值孔径,在不显著降低接收效率的前提下,又均匀地分摊了激光照射功率,可以对样品进行大面积检测。 全球首款特别是在测量危险样品时,由于单点功率低于5mw,因此,绝 对 安 全。彻底杜绝拉曼光谱灼烧损坏样品,或者引燃引爆危险品的可能性!并且在均匀分摊激光功率的同时,保持超高拉曼接受效率,不会因为测量深色物体而导致信号恶化无法正确分辨。简智仪器有信心,MOEMS将成为下一代便携式拉曼光谱的常态性必配技术。 简智仪器在现场快检技术发展高峰论坛暨2019简智新品发布会上发布该项新科技,为拉曼光谱底层核心技术革新拉开了序幕,拉曼光谱进入“面检测”新时代。简智仪器即将推出全球首款搭载MOEMS阵列光斑检测技术的手持式拉曼光谱仪。敬请期待。全球首款MOEMS阵列光斑手持式拉曼光谱仪简智国家标准起草单位航天级产品供应商拉曼光谱技术变革推动者拉曼快检领军企业
  • 【国内首发】通过复眼仿生的MOEMS拉曼探头了解简智仪器MOEMS 阵列光斑检测技术
    【新一代小型拉曼必配技术】 近年来,拉曼光谱快检技术在食品安全、生物医药、分子结构研究、化工过程、生物化学、考古及文物鉴定、公安与法学样品分析、反恐技术等各行各业得到广泛应用,被称为“分子指纹”的拉曼光谱技术因其无损、便捷、速度快、稳定性高的优良特性,在光学快检领域受到大力推崇。但是实际使用过拉曼光谱检测方法的都知道,由于采用聚焦测量的方式,在对有些目标物检测时,必须很小心。由物像共轭关系可以知道,只有在光谱仪接收狭缝的像点发出的所有光信号才能被光谱仪所接收。因此当激发激光的聚焦点正好处于这个位置的时候,拉曼信号才有最高的收集效率。为了获得更高的分辨力,色散光谱仪的狭缝,通常只有几十个微米,所以在进行拉曼检测的时候我们需要对激光进行聚焦。对于一些应用这是非常方便的,比如需要对天然宝石中的胞体进行研究。但在很多时候,高聚焦也带来了其它的问题。比如:深色物质,由于深色物质会吸收大部分激光功率,因此容易引起样品的灼烧。在测量文物字画时有损害样品的可能,而测量黑火药、烟火药等炸药时,甚至有直接引爆的危险。如下图此外,由于拉曼的聚焦特性,因此实际上只能进行“点测量”,对于一些非均匀样品的分析,高聚焦很可能导致对检测谱图代表性的质疑。如果被测物为非均匀混合物,很可能测量的那个点上,并没有目标物。比如测一个注胶的翡翠手镯,但测量点上没有胶,可能就会被误认为A货翡翠。测量多组分混合的固体违禁品时,可能测量点上只有食用辅材而不包含违禁品。 如下图针对这种情况,出现了一些针对性技术:首先是ORS移动光斑技术,这种技术通过降低单个位置激光照射时间来避免引燃物体。但由于微机械传动结构很难保证光斑运动轨迹在某个平面范围上均匀分布,因此实际效果只是光斑在某个小范围内呈线性“抖动”,并且由于单点功率密度并没有下降,因此很多情况下仍旧会灼烧甚至引爆物品,而且对设备光机结构要求非常高,导致可靠性下降。 第二种是TRS透射技术。该技术对样品要求很高,需要是薄片状样品,而且受数值孔径的限制,这种方式的光学效率不高,测量范围更小。 第三种是采用非聚焦方式的“大光斑”技术,由于不在物镜聚焦点上测量,使得照射光斑扩大,但由于违背了前面所说的聚焦测量的原则,因此导致收光效率大幅损失,即使在周围加上反射腔做弥补,也至少损失一个数量级以上的光学效率。 并且,以上三种技术都只能将光斑范围扩大到毫米级,在实际应用中仍然太小了。而且后两种技术还会大幅的损失光学收集效率,导致信号恶化,无法有效分辨样品。 如何才能获得一个较大面积的拉曼特征并且实现激光功率的均匀分布,而又不以牺牲光学效率为代价呢?复眼昆虫眼部分解成无数的复眼,每个小的眼睛均可独立成像,通过复眼结构昆虫获得了更高的视野和反应速度。从昆虫的复眼,我们获得了很好的启示。通过对复眼的仿生,科学家发明了“蝇眼相机”,具有160度的视野,能够同时聚焦物体的不同深度。 如果像复眼一样,有无数个小透镜同时对激发光聚焦,我们就可以在透镜的焦平面将激发光平均分配为很多份。每个小的透镜都是一套独立的光学系统,光谱仪狭缝和样品激发位置构成物象共轭关系。由于小透镜位置不同,我们可以把检测点覆盖在一个很宽的范围同时检测,解决了拉曼检测实际上只能进行“点测量”的问题。 这就是简智仪器通过研究率先推出的MOEMS 阵列光斑检测技术,不止解决了拉曼光谱高聚焦容易引起样品的灼烧的问题,同时实现了拉曼检测技术从“点测量”到“面测量”的突破。简智仪器依托自身元器件级的研发设计能力,突破重重设计和工艺难点,将传统拉曼中使用的单一透镜,优化为阵列微透镜,然后再做对应的光路系统的优化,研发出来的复眼仿生的MOEMS拉曼探头,实现将检测范围扩大为厘米量级!而光点能量降低1-2个数量级,并且在检测范围内,均匀分布上百个聚焦光斑点;并且每个光斑点,保持了高数值孔径,在不显著降低接收效率的前提下,又均匀地分摊了激光照射功率,可以对样品进行大面积检测。特别是在测量危险样品时,由于单点功率低于5mw,因此,绝对安全。彻底杜绝拉曼光谱灼烧损坏样品,或者引燃引爆危险品的可能性!并且在均匀分摊激光功率的同时,保持超高拉曼接受效率,不会因为测量深色物体而导致信号恶化无法正确分辨。MOEMS 阵列光斑检测技术可以解决目前对于违禁品等混合样品在拉曼检测中出现的代表性问题,避免了对高吸收率物质(如黑火药、ABS材料等)进行拉曼光谱检测时出现的烧蚀损毁现象,解决了易燃目标目前无法用拉曼技术直接检测的问题,同时创新性地实现了低能量密度下的大面积拉曼检测,是对传统拉曼检测技术的革新性变化。简智仪器有信心,MOEMS将成为下一代便携式拉曼光谱的常态性必配技术。绝对安全的保证,将大幅扩大拉曼光谱技术的适用范围。简智仪器在现场快检技术发展高峰论坛暨2019简智新品发布会上发布该项新科技,为拉曼快检底层技术革新拉开了序幕。2019年简智仪器即将推出的Easy-Raman EV系列新款手持式拉曼光谱产品也将搭载MOEMS阵列光斑检测技术,敬请期待。

大光斑激光准直器相关的方案

  • 半导体激光器光斑在线调试的高效方法
    一、“CinAlign在线调试光束分析仪”可以确保每次调试的准确性和一致性:1)实时监控光斑尺寸2)光斑尺寸pass/fail设置3)RayCi软件可以提供多达10种光斑尺寸算法,基本可以完全满足所有客户应用的算法要求二、实时监控激光的功率:1)实时监控激光功率。该功能不仅可以取代功率计,在调试时,用户可以同时监控激光功率和光斑尺寸。2)给出功率等高线,根据功率计算光斑的尺寸三、实时监控光束轮廓的变化,以及光束的椭圆度(圆度),用于光束整形四、实时监控光束重心位置的变化(即重心的坐标系),可以用于激光准直调试、或者相对位置的调试五、实时监控光束的二维、三维能量分布六、测量近场、原厂发散角
  • 激光衍射元件DOE在激光医美行业的应用
    激光正在成为医疗美容中越来越流行的工具,而在激光医美设备中,对作用光斑的控制非常重要。通过衍射光学元件(DOE)可以各种方式操纵光束,同时重量轻、结构紧凑、使用简便,具备独特的优势。
  • LiDAR激光雷达与高光谱成像系统:黄金标准搭档
    随着遥感技术的发展,各行各业的遥感应用者都发现了将激光雷达(LiDAR)设备搭载到高光谱成像系统的重要性。由于现如今的各种仪器都变的越来越轻便,无人机的载荷能力也有了显著的提升。这使遥感应用者在农业,矿业和环境研究的应用中可以获得更配套,更完整的数据。着眼于当今技术发展的趋势,一套集成了GPS/IMU设备,激光雷达(LiDAR)以及高光谱成像仪的空中数据采集系统已经成为许多遥感项目的黄金标准搭档。

大光斑激光准直器相关的资料

大光斑激光准直器相关的论坛

  • 如何计算显微拉曼光谱仪的激光光斑尺寸?

    显微拉曼光谱仪的空间分辨率在0.5-1微米之间,那么这个数值是如何得出的呢?空间分辨率与入射激光的波长是否有关系呢?今天我们主要来讨论一下这个问题。下面这个公式不知道大家是否熟悉,学光学的小伙伴应该认出了它就是衍射光斑直径公式啦:[align=center]D = 1.22 λ / NA[/align]我们可以认为对于显微拉曼光谱仪而言,能够实现的最小光斑尺寸就是衍射极限,简而言之,对于上述公式,其中D就是要计算的激光光斑直径,λ即激发激光波长,NA就是所使用显微物镜的数值孔径。举个例子,如果显微镜采用数值孔径为0.8的显微物镜,那激发波长为532nm的激光光斑直径理论上就应该约为811nm。但是实际上,由于显微拉曼光谱仪本身的光学系统要更加复杂,比如激光光子和拉曼光子的散射以及它们与样品表面的相互作用均会导致空间分辨率的下降,因此,显微拉曼光谱仪的空间分辨率通常为1微米左右。 通过公式我们还可以得出以下结论,在使用同样显微物镜的前提下,波长越短的激发激光能够提供更高的空间分辨率。同样,在使用同一波长激光的前提下,数值孔径越大的显微物镜能够提供越高的空间分辨率。小伙伴们以后如果需要使用显微拉曼光谱仪,就可以根据激光波长和显微物镜的数值孔径来对空间分辨率做一个初步判断啦~这篇文章最初发表在微信公众号RamanSpectra上,大家有兴趣可以关注一下,比心❤

  • AFM测试中 激光斑点突然不见了

    AFM测试中,激光斑点找不到了,之后sum值变为哦0,调了很久,sum值终于调好了,但是光镜图像中还是没有激光,没法进行测试,已经换过探针,基本可以排除探针问题,如果光镜中调出激光斑点,sum值又变得很小了,为什么?希望各位大侠指教。。。

大光斑激光准直器相关的耗材

  • ATL紧凑型准分子激光器
    ATL紧凑型准分子激光器特点:超快预电离技术激光腔体3L全新技术的金属陶瓷反射腔空气冷却重复频率高达500HzRS-485系统集成界面能量稳定模式手持式控制器欧洲CE标准ATLEX系列短脉冲准分子激光器使用金属陶瓷技术并利用全新电离技术发明了设备的大能量概念。强化的超快预电离技术可以提供几纳秒的脉宽条件下产生较大单脉冲能量并加强了所有高压部件的可靠性。 1)在最低重复频率下测量:应用能量稳定模式将会有10%的能量损失2)FWHM3)在最高重复频率下测量 金属陶瓷反射腔技术:技术陶瓷反射腔是全部有防卤素和紫外光侵蚀的铝合金及陶瓷造成的。陶瓷绝热高压电容和主电机的全新设计保证了长期的气体稳定寿命,相对较低的气体污染并提高了电气原件的可靠性。而且,内置的静电粉尘吸附装置大大降低了窗口镜片的受污染概率。腔体优化的几何形状保证了均匀冷却,因此激光器拥有良好的光束均匀性和光束指向稳定性。优化的预电离电路:优秀的光斑均匀性低发散角低电离电压提高了气体纯度和使用寿命提高了窗口寿命,延长了腔体维护时间 镜片支架:当进行清洗工作时,光学镜片的固定支架可以方便地拆卸和安装.谐振腔的机械结构非常稳定,保证了谐振腔内部光学器件稳定.光学准直部分不会因更换原件而发生任何改变 激光控制器:ATLEX激光器结合应用了全新的微处理器控制技术,能够提供许多有用的功能和选项。这些功能包括激光能量稳定单元,外触发模块,高压电离控制及自动换气等等。这都可以通过计算机来控制。独特的ATLEX激光设计能够保证均匀性极好的矩形光斑,比起其它小型产品的高斯光斑拥有更好的材料加工性能和医学应用优点。ATLEX的应用:光纤光栅刻写、微加工、光谱学、眼科手术光纤光栅刻写:优异的光束质量和良好的指向稳定性,确保ATL激光器可以实现光纤光栅的刻写,最好的切趾效果30dB。光谱学:4~6ns的短脉冲为研究人员提供了新的有力工具,用于光致电离处理和高精度TOP光谱
  • 1064nm激光器
    这款1064nm激光器是德国设计制造,是使用键合晶体制造的1064nm半导体泵浦固体激光器。这个1064nm微型激光器是TO3封装1064nm激光器,使用不同的泵浦技术和键合晶体设计了三套不同的激光器。其中,主要产品是1064Q型1064nm激光器,高能量激光器可达25微焦@数千赫兹,低功率产品也可达10uJ@KHz,同时还提供微型TO3封装的1064nm激光器。同时,我们还提供光纤耦合输出的激光器,这样可是使得激光能量达到200uj@KHz 或 1200mW@100KHz. 所有1064nm微型激光器都配有计算机可控制的软件用于远程控制激光器。 这个系列的激光器非常适合:LIDAR(光学探测和测距)LIBS激光诱导击穿光谱 型号 1064Q-TO3 平均功率 50mW 脉冲能量 5uJ(微焦) 峰值功率 3kW 脉宽 2ns 重复频率 0-12KHz 光斑模式 单纵模,TEM00 脉冲-脉冲抖动@10kHz 0.022RMS 光斑直径 240um 发散角(全角) 6mrad
  • 红外激光显示卡
    红外(IR)激光探测卡(板)-红外光显示卡 红外激光探测卡(板)可将各种不可见近红外波段光束转换成可见光,能够有效实现对红外光束的探测、跟踪、校对、识别,可用于各类半导体激光器的近红外光探测、红外发光二极管发射光跟踪、YAG等大型激光器光束校对、光纤通信信号检测等领域。 红外检测板使用上转换发光材料制成,粒度在0.4&mu m~50&mu m的粉体或陶瓷、玻璃块体,使用0.3mW的红外光源即可起亮,有效光激发波段主要在700nm~10600nm,同一探测板可以识别不同波段的红外激光,发光强度与红外器件激发功率成一定的正比增长关系,产品有纸板、塑料、玻璃、金属、陶瓷等,其面积、形状、大小、颜色,特种功能可按用户要求订制,可加工研制特种红外激光发光材料.型号HCP-IR-1201HCP-SHG-0602L 峰值波长(nm/颜色) 绿色(545nm)@950~980nm,红色(670nm)@1500~1600nm, 红色(650nm)@其它波长 脉冲光,(需要峰值功率 10W ) 波段范围 (nm) 800~1600nm, 优势波段950nm, 980nm, 1064nm, 1500nm 800~1500nm 材料 PVC ISO card standard format with reflective/transmissive,(Two in one) base PVC ISO card standard format with reflective base 显示区域 (mm) 42x54mmx3,(一块反射,两块透射) 20mmx20mm 近似最小灵敏度 (室内光线) 至少3800uW/cm^2,@ 1550nm 0.1MW/cm^2 近似最小灵敏度 (暗室) 至少 67uW/cm^2,@ 1550nm 18MW/cm^2 中红外显示卡 响应波长为1.5um到13.2um 在暴露在中红外(MIR)光下时液晶薄膜会改变颜色 有效区域:2.1英寸 x 1.25英寸(54.0毫米 x 31.8毫米) 最小可探测光强:1550纳米波长时为0.3 W/cm2 恢复时间:小于1秒该中红外观察卡会在红红外光照射下改变颜色。卡片上的探测区域是一层液晶层,印制在黑色的金属卡上。热致变色液晶是一种对温度敏感的有机化学材料,具有扭转的螺旋分子结构。MIR光会改变探测区域的温度,从而导致其颜色发生改变。探测区域在25到30 ° C之间是绿色的,其它温度范围则是黑色或棕色。将该观察卡在桌面上轻敲几下,其颜色就会恢复到备用状态。响应波长为1.5微米到13.2微米。观察区域延伸至卡的边缘,从而在对准过程中便于使用,每张卡还带有两个十字刻线用于激光准直。请注意:卡片上的光斑尺寸会因为光束功率的不同而变化。下图说明了观察卡在最小可探测光功率密度为0.3 W/cm2和光功率密度为2.0 W/cm2时的光斑尺寸。这些图片上也可以观察到十字刻线。请参看下图标签了解关于光斑尺寸变化的更多细节。 在2.0 W/cm2光强下的Ø1.0英寸光斑 在0.3 W/cm2光强下的Ø0.5英寸光斑
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制