皮秒脉冲激光驱动器

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皮秒脉冲激光驱动器相关的厂商

  • 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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    上海屹持光电技术有限公司是一家专业从事太赫兹、超快激光、传统激光等领域相关产品的研发、引进、销售、方案设计、组装集成、技术服务的现代高科技企业。团队成员具有专业光电背景和长期从业经验,利用自身的专业优势将最先进的科研设备及服务提供给用户。从单个产品到整体解决方案,从商务服务到技术支持,均获得了广大用户的肯定和信赖。 公司理念:专业严谨、诚信共赢、屹于光电、持之以恒。主营产品:太赫兹:太赫兹时域光谱仪、强太赫兹产生器、光导天线、碲化锌晶体、DAST/OH1/DSTMS晶体、雪崩二极管、返波管、量子级联激光器、高莱探测器、太赫兹功率计、太赫兹相机、太赫兹探针、亚太赫兹相机、线性相机、太赫兹扫描法布里-珀罗干涉仪、太赫兹观察卡、太赫兹镜片、太赫兹系统方案等超快激光:飞秒光纤激光器、飞秒振荡器、飞秒放大器、超快同步系统、皮秒光纤激光器、半导体皮秒激光器、扫描自相关仪、单次自相关仪、三阶自相关仪、超短脉冲测量仪、可饱和吸收器件、超快激光芯片等传统激光:气体激光器、固体激光器、半导体激光器、光纤激光器、窄线宽激光器、激光驱动白光光源、功率计、光谱仪、单色仪、分光光度计、红外相机、单光子探测器、激光波长计、光束质量分析仪、波长计官方网站:www.eachwave.com
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  • 昆山瑞博骏激光科技有限公司是一家专业从事激光行业配件产品的研发,生产和销售的高新科技企业,主要致力于激光打标机、切割机和焊接机等激光设备易损件的销售供应,主要产品有: Nd:YAG激光晶体棒、激光灯(氪灯、氙灯)、激光护目镜(激光眼镜、光子美容眼镜眼罩)、光学扫描振镜、聚焦镜、全反镜、输出镜、扩束镜、Q开关及驱动器 (声光Q开关、电光Q开关)、滤紫外管、调光相纸、倍频片、激光电源等 因为专业,所以卓越。公司始终坚持以市场为导向,以技术为核心,以服务为宗旨的方针,积极研发,生产满足客户需求的各类激光配件产品,专注于为客户提供更专业、更细致的激光技术服务。
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皮秒脉冲激光驱动器相关的仪器

  • 武汉东隆科技为德国PicoQuant的中国区独家代理,欢迎您来电垂询!皮秒脉冲激光驱动器PDL 系列可以为LDH-P系列皮秒脉冲半导体激光头(375~1990nm)提供驱动源,同时也可以驱动PLS系列脉冲LED(255-600nm)。操作简单方便,通过更换激光头快速改变波长输出,重复频率可调,可以输出同步信号触发其它的电子器件,如TCSPC 电子器件。可以通过外部TTL信号输入门控接口来控制激光出光。PDL 800-B特点:重复频率单脉冲至40MHz激光输出能量可以通过旋钮调节激光头波长从 375 至1990 nm, LED波长从 255 至 600 nm支持外触发和同步输出应用领域:时间分辨光谱单分子光谱探测器和光纤的测试研究生物组织的扩散光学成像共聚焦显微镜研究STED显微镜研究量子光学,单光子产生PDL 800-D特点:脉冲和CW模式重复频率从31.25 kHz 到80 MHz可调外部触发从单发射到80 MHz 激光头波长从 375 至1990 nm,LED波长从 255 至 600 nm支持外触发和同步输出应用领域:时间分辨荧光光谱光电器件的时间响应性能测试量子保密通讯光时域反射计(OTDR)扩散光学成像PDL 828特点:脉冲和CW模式模块系统,驱动多大8个激光头和LED头重复频率从196kHz 到80 MHz可调USB连接电脑控制附加激光或LED头的脉冲能量控制适用于LDH系列、LDH-FA系列、PLS系应用领域:时间分辨荧光光谱光电器件的时间响应性能测试量子保密通讯光时域反射计(OTDR)扩散光学成像相关参数: PDL系列PDL 800-BPDL 800-DPDL 828可连接的激光头数目118内部重复率范围2.5 MHz 到40 MHz或5 MHz到 80 MHz31.25KHz 到80MHz196 kHz到80 MHz是否支持CW模式否是是控制界面手动手动电脑(USB2.0)适用的激光头LDH系列、LDH-FA系列和PLS系列波长范围激光头:375 到1990 nm, LED 头: 255 到 600 nm
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  • PDL 828“Sepia II”是通过USB连接的完全计算机控制的多通道皮秒激光器驱动器。PDL 828“Sepia II”为多波长应用提供了最大的灵活性,并且可以并行或以用户定义的顺序驱动多达8个激光或LED头。波长范围在375至1990nm之间的激光头(LDH-P/D/FA系列)以及245至600nm的脉冲LED(PLS系列)均可使用。整个系统可以通过专用的Windows控制软件进行配置和控制。还可以使用DLL,并允许从定制程序访问PDL 828“Sepia II”的所有功能。该系统包括一个带电源的主机,振荡器模块和多达八个激光驱动器模块。激光驱动器模块与所有LDH-P系列激光头完全兼容,另外可以驱动最新一代的皮秒激光头,也可以输出CW(LDH-D-C系列)。产品特点:模块化系统,最多可驱动8个激光或LED头重复频率从196 kHz到80 MHz可调或CW操作通过USB实现电脑控制对连接的激光或LED头的脉冲能量控制适用于LDH系列,LDH-FA系列和PLS系列产品应用:多色时间分辨荧光光谱(PIE)多波长激光测距/激光雷达分子成像量子光学,单光子源产生扩散光学成像产品参数:型号PDL 828基频80、64、50MHz(可选)控制界面电脑(USB2.0)可连接的激光头数目8(最大)重复频率用户可选:通过对所选基频除以1和256(SOM 828)或1和65536(SOM 828-D) 之间的任何整数因子(196 kHz到80 MHz)或外部触发适用的激光头LDH系列、LDH-FA系列和PLS系列电脑接口USB 2.0
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  • PDL 800-D是LDH系列和LDH-FA系列的皮秒脉冲激光头(375~1990nm)以及PLS系列亚纳秒脉冲LED(255~600nm)的单通道双模式驱动器。通过接入不同的激光或LED头,简单地更换波长。内部振荡器具有两个可选择的基频,分别为80 MHz和1 MHz。 每个基频可以通过除以1,2,4,8,16和32进行档位更换。因此,可以输出的最高重复频率为80MHz,最低重复频率为31.25kHz。激光脉冲也可以通过外部触发输入来触发,使得PDL800-D可以在整个频率范围内与其他仪器同步。 同步输出允许触发其他组件,如TCSPC电子设备。产品特点脉冲和CW模式 重复频率从31.25 kHz 到80 MHz可调 外部触发从单发到80 MHz 激光头波长从 375 至1990 nm,LED波长从 255 至 600 nm 支持外触发和同步输出 主要应用时间分辨荧光光谱 荧光寿命成像(FLIM) 荧光能量共振转移(FRET) 反聚束效应 STED 量子光学,单光子生成 参数型号 PDL 800-D 基频 80MHz,1MHz(可选 控制界面 手动 可连接的激光头数目 1 重复频率 用户可选:基频的1,1/2,1/4,1/8,1/16 1/32 • 80, 40, 20, 10, 5 或 2.5MHz • 1000, 500, 250, 125, 62.5 或 31.25kHz 外触发重频范围 10 Hz 到 80 MHz 适用的激光头 LDH系列、LDH-FA系列和PLS系列
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皮秒脉冲激光驱动器相关的资讯

  • 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。
  • 每秒256万亿帧拍照帧率,华科团队造出全球最快的光场摄像机之一,可用于超大能量脉冲激光装置
    近日,华中科技大学光学与电子信息学院教授和团队, 通过获取光场相位信息,实现了 256 万亿帧/秒的拍照帧率,借此造出目前世界上最快的光场摄像机之一。图 | 李政言(来源“”)在评审相关论文时,一位激光脉冲时空测量领域的专家表示,该课题组制作的超快光场摄像机是领域内多年来极度渴望的仪器和技术。在应用前景上,表示:“我们期待超快光场摄像机在两方面取得应用,一方面是服务大型激光装置,另一方面是服务工业应用。”就大型激光装置来说,面向高能量密度物理、强场物理等前沿科学和能源、以及国防安全等战略应用的需求,中国、欧洲、和美国都已建设了一批超大能量脉冲激光装置。然而,这类装置重复频率极低。并且,巨大的光束口径导致激光脉冲光场存在复杂的时空耦合。因此,需要先进的光场时空诊断设备,引导激光装置进行优化,并为物理实验的理论分析和数值仿真,提供初始输入激光信息。就工业应用来说,激光精密加工有两个趋势,一是超快化甚至飞秒化,即使用飞秒激光作为光源,借此实现冷加工并提高精度;二是智能化,即以在线方式观测材料的特性,并对激光参数做出调整。所以,通过安装超快光场摄像机模块,有望让激光精密加工设备长出一只“眼睛”,也即通过实时采集探针光信号、以及观测材料超快时间尺度相应,来对加工工艺做出动态优化。(来源:Light: Science & Applications)以较低成本实现极高的时间分辨率尽管成果很新,但是背景很“旧”,这要从 144 年前说起。1878 年,美国摄影师埃德沃德迈布里奇(Eadweard Muybridge)使用安置在赛道上的 12 台照相机,来拍摄奔跑的赛马。借此证明马在奔跑时会四个蹄子同时离地,解决了几个世纪以来画家和艺术家的困惑,并给电影发明带来了灵感。时隔一百多年,2018 年诺贝尔物理学奖部分授予杰哈莫罗()和唐娜斯特里克兰()这两位科学家,以对他们发明的高功率超快激光的啁啾脉冲放大技术(Chirped Pulse Amplification, CPA)做出表彰。在激光精密加工、近视的激光视力矫正、惯性约束核聚变等高功率超快激光的应用中,每一个超快激光脉冲仿佛一匹光速奔跑的“赛马”,在各类物质的“赛道”上穿行时。对于激光脉冲和物质特性在极短时间内的演化现象,人们同样充满好奇,希望像迈布里奇那样为激光与物质相互作用的过程“拍摄电影”。(来源:Light: Science & Applications)基于此,制作了这台超快光场摄像机 。在超快光学领域中,它能为激光脉冲和激光照射的物质“拍摄电影”,并同时具有空间分辨和时间分辨的单发测量能力。几十年来,尽管在超快光学领域出现了大量时间分辨测量技术,但多数方法主要测量不同时刻下某个物理量的演化,普遍缺少空间分辨能力;要么得让激光脉冲的“赛马”多次跑过物质“赛道”进行重复测量。而超快光场摄像机只需激光脉冲一次性地作用于物质,它记录的是光速飞行的激光脉冲通过某个特定位置时,位于这一位置光场的二维空间分布。这样,人们就能一次性得到激光脉冲三维时空分布的“电影”。而实现单发光场摄像的难点在于,如何使用常规照相机的等二维阵列式探测器,来一次性地记录三维数据。研究中,该团队借鉴了压缩感知概念,在前人光学压缩成像技术的基础上,将待测光场的三维信息“压缩”到二维探测器上并进行一次性采集,从而实现了摄像机的功能。此外,不同于一般摄像机或探测器记录的是光强度信息,超快光场摄像机的记录包括振幅和相位信息在内的“光场”信息。对于表征超快激光脉冲来说,获取光场信息是非常重要的,它既决定着激光脉冲中各个颜色成分的时间先后关系,还决定着影响聚焦和成像质量的空间波前分布。另外,在对激光照射物质的探测过程中,获取探针光束的完整振幅和相位信息,可以帮助人们完整了解物质不同位置的光学性质,同时获取折射率、吸收率等重要参数的空间分布。该成果的另一亮点在于,超快光场摄像机以较低的成本,实现了极高的时间分辨率或“电影”帧率。日常生活中,我们观看的电影帧率一般为 24 帧/秒,最高可以达到 120 帧/秒,仅能满足人眼视觉暂留效应的要求。而团队的超快光场摄像机,记录的是光速飞行的超快激光脉冲的“赛马”过程,即在各类物质“赛道”上奔跑的过程,需要观测飞秒(10 -15 秒)时间尺度内发生的事件,所需的帧率在万亿帧/秒量级。近日,相关论文以《单次压缩光场形貌》()为题发表在 Light: Science & Applications 上,唐浩程和门庭为共同第一作者,担任通讯作者 [1]。图 | 相关论文(来源:Light: Science & Applications)为超快时间尺度内发生的任意事件拍摄电影据介绍,课题组的目标是为超快时间尺度内发生的任意事件“拍摄电影”。这项工作最早要追溯到十四年前读博期间。他说:“2008 年 8 月开始我到美国德克萨斯大学奥斯丁分校读博士,第一次见到导师 教授他就给我指派了博士论文课题:为超高强度超短激光脉冲在等离子体中激发的光速传播的尾波‘拍摄电影’,这样就可以对基于等离子体尾波的新一代桌面型电子加速器提供实时诊断。”这是一个挑战性极高的课题,经过六年的努力,只能部分地解决这一问题。例如,在测量技术方面,他和当时的所在团队发展了一种基于多束探针光和断层成像技术(tomography)的方法,可以为光速飞行的折射率结构拍摄“电影”[2],并被 Nat. Phot. 以 News & Views 文章的形式再次进行报道。后来,他还观测到了等离子体尾波纵向结构的演化规律 [3]。然而,为激光驱动的等离子体尾波“拍摄电影”的梦想一直没能实现,主要难点在于无法在单发条件下,用二维探测器记录三维数据信息。2014 年,的合作者 (现为加拿大魁北克大学应用计算成像实验室教授),发表了基于压缩感知概念的超快照相技术的论文 [4],对前者解决等离子体尾波电影拍摄中遇到的维度问题,带来了极大启发。然而,超快压缩照相技术获得的是光场的强度时空分布信息。另一方面,等离子体尾波主要调制探测激光的相位。那么,如何使用超快压缩照相技术来同时测量包含振幅和相位的光场信息,就成为亟待解决的问题。同时,这也是研究基于压缩感知的超快光场摄像机的问题来源。2017 年,回国入职华中科技大学,经过前期实验室建设和武汉疫情,他和团队终于在 2020 年秋季,开始了针对超快光场摄像机的研究。(来源:Light: Science & Applications)“研究早期充满了挣扎,一方面我们需要反复试错以完成实验系统光学设计和成像质量的不断优化,另一方面激光光场高光谱图像的压缩感知重构技术以及相关算法,对我们来说是新事物,需要不断积累经验。”他说。在这过程中,非常感谢负责具体实验和数据处理工作的研究生唐浩程和门庭,以及 教授和他的学生 Xianglei Liu。他继续说道:“唐浩程和门庭当时是刚刚入学的一年级研究生,面对陡峭的学习曲线虽然也曾抱怨这个课题‘就像要去五金店里翻找一些零件组装成一部汽车’,但凭借扎实的理论实验基础和顽强的毅力,以及合作者在压缩照相重构算法方面的有力支持,终于克服了种种困难。”到 2021 年秋,他们终于能以较好的可靠性,实现飞秒激光脉冲的超快光场摄像机,并利用它对光速飞行的激光等离子体电离前沿进行表征测量。(来源:Light: Science & Applications)然而,对于超快光场摄像机的探索并未结束。因为,为等离子体尾波“拍摄电影”的梦想并未实现。“也许我们已经找到更好的途径,离目标更近了一些,但仍需要朝着既定方向努力工作。进入 2022 年,我们继续进行超快光场摄像机相关的研究,并取得了一些进展,主要体现在进一步提高系统稳定性和可靠性、获取更全面的矢量光场信息、探索更多的超快光场摄像机应用等。”表示。如今,2022 年即将迎来尾声。对于更久之后的规划,他表示:其一,将进一步完善超快光场摄像机技术。目前的方法基于标量光场的假设,只测量了待测光场的振幅和相位信息。但是,实际的光场具有矢量形态的电 磁波,这时面对待测光场的偏振态以及矢量特征,就得做出完整的测量。其二,他计划完成一些基于超快光场摄像机的典型泵浦-探测实验。泵浦-探测实验,是探索物质超快时间尺度属性的有力工具。因此,他希望使用超快光场摄像机,来为探针光拍摄光场“电影”。其三,他也打算实现一些基于超快光场摄像机的应用。基于此,希望与领域内专家展开更多合作。尤其是在大型激光科学装置上,他期待能研发出一种实用的、小型化的超快激光光场时空表征仪器。而在工业应用方面,他将继续耕耘于为未来的超快激光加工设备配备一双“眼睛”,从而实现基于材料特性实时观测的智能加工。参考资料:1.Tang, H., Men, T., Liu, X. et al. Single-shot compressed optical field topography. Light Sci Appl 11, 244 (2022). https://doi.org/10.1038/s41377-022-00935-02.Z. Li, et al., Nat. Commun. (2014) 5, 30853.Z. Li et al., Phys. Rev. Lett.(2014) 113, 0850014.L. Gao, J. Liang et al., Nature (2014) 516, 74–77
  • 小体积 大能量丨QCL2 500 低噪音激光驱动器 引领激光技术新风尚
    量子级联激光器(Quantum Cascade Laser)是一种能够发射光谱在中红外和远红外频段激光的半导体激光器,具有发射功率高、线宽窄、可在室温下工作等特点。QCL被更多地应用于科学和工程研究,特别是在高精度光谱检测方面所具有的显著优势,已然成为研究和应用的热点。 我们知道,激光的光输出取决于驱动电流的幅度以及激光二极管的电流到光的转换效率或斜率效率,而激光驱动器正是为激光二极管提供偏置电流和调制电流的关键设备,其在激光技术的应用中起着至关重要的作用。随着激光技术日趋成熟,应用领域愈加广泛,对激光驱动器的需求也与日俱增,但目前国内市场同类产品可供用户的选择并不多。基于此,普瑞亿科全新推出一款创新性产品——QCL2 500 低噪音激光驱动器,开启激光驱动技术的全新篇章。 QCL2 500 低噪音激光驱动器外形小巧但性能强大。集成函数发生器、过流保护等功能,满足用户多样化需求的同时,还可确保设备的安全运行;超低的电流噪声密度,为用户提供稳定、精准的激光输出;相较于行业同类产品,QCL2 500 体积更加小巧,用户可在有限空间内实现更多功能,为设备设计提供更多的灵活性。 QCL2 500 低噪音激光驱动器的创新设计和技术功能,将为用户的实验和应用提供强有力的解决方案和技术服务,降低研发生产风险,助力科研项目推进,实现产品的高效开发与迭代。 QCL2 500 低噪音激光驱动器可广泛应用于环境监测、生物医疗、工业监控、分子光谱研究等领域,为激光技术的发展和应用提供了全新的可能性。无论是研究机构还是工业生产企业,都将从其优异的性能和稳定性中获益。在激光技术的飞速发展中,QCL2 500 正以其卓越的性能和引领行业的创新地位,成为业界瞩目的焦点。普瑞亿科将继续致力于为客户提供更先进、更可靠的产品,推动激光技术在各个领域的应用创新,为科学研究和工业发展带来更多的可能性。电流噪声密度极低:500mA 驱动器的噪声性能优于928nAp-p (0.1Hz~10Hz);集成函数发生器功能:可轻松生成梯形波,满足用户对波形控制的需求,为实验和应用提供更大的灵活性和便利性;过流保护功能:有效防止因过载而引起的损坏,确保设备在各种工作条件下的安全运行,为用户提供更高的可靠性和安全性;紧凑的体积设计:与同类产品相比,该驱动器体积更小,适用于高精度小体积的产品开发,为用户在有限空间内实现更多功能提供了便利条件。图一:模拟规格参数:其他参数:

皮秒脉冲激光驱动器相关的方案

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  • 我国聚变激光驱动器世界先进 5纳秒内输出16千焦耳激光能量

    最新发现与创新 中国科技网 四川绵阳7月20日电(记者盛利)记者从中国工程物理研究院激光聚变研究中心获悉,该中心19日进行的大口径高通量激光驱动器实验平台出光试验中,单束出光能量第三次超过16千焦,达到16.523千焦,这标志着我国走独立技术路线、自主设计研制的激光驱动器达到世界先进水平,成为继美国、法国之后第三个迈入“单束万焦耳出光”俱乐部的国家。 在空气洁净度为一万级的中心实验室,记者看到由放大系统、空间滤波器、光束反转器、光传输管道等组成的实验平台,约2米高、近100米长,与神光Ⅲ-原型装置等大型激光装置相比略显紧凑,如同一辆小型货运机车。“别看它麻雀虽小,但五脏俱全,能力很大,单束出光能量是神光Ⅲ原型装置的5倍。”中心三部副主任郑奎兴说,达到世界先进水平的该设备,放大器的小信号增益达到世界领先的每厘米5.28%,瞬间输出功率超出全国发电站发电功率的总和。运行中能量仅为百毫焦耳的“种子”光进入放大器后,将在管道、放大系统、反转器中往返数次,能量放大近8万倍,最终在5纳秒内输出16千焦耳的激光能量。 郑奎兴说,该实验平台研制的一项突出成就在于,通过自主研制的仿真模拟软件设计等,成功实现设备总体构型创新,有效克服了我国单元器件工艺不足的难题,走出了一条以“U型反转器”等系列创新工艺技术为代表的“中国大口径高通量激光驱动器之路”,出光能量、光束质量均达到国际先进水平。 记者了解到,参与该项目的一线科研人员平均年龄在30岁以下。80后科研人员赵普军说,能够投身这项与世界“比肩”的重大项目,感觉“很自豪”“很提气”。 郑奎兴表示,成功实现万焦耳输出,展现了我国高功率固体激光装置建设的设计研制能力,及其关键单元技术发展水平。 《科技日报》(2012-7-21 一版)

  • 【分享】我国超短脉冲激光测量研究达到国际领先水平

    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”通过了专家验收。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1飞秒内,光只能走0.3微米,相当于一根头发丝的百分之一!飞秒脉冲是人类目前在实验室条件下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很广泛的应用。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。

皮秒脉冲激光驱动器相关的耗材

  • 可见光皮秒脉冲二极管激光器 (皮秒激光二极管驱动器)
    提供标准波长:375、405、450、488、635、670、785、976、1030、1064、1300、1550nm以及许多其他定制特定波长!激光脉冲短于40 ps。特定波长的峰值功率高达3 W,可更换激光头。输出脉宽<40Ps技术参数 产品特点 短于40 ps的激光脉冲特定波长的峰值功率高达3 W专有高频设计,可提供市场上最短和最高峰值功率的激光二极管脉冲带空间滤波的准直输出不同波长的可更换激光头,实现最大的灵活性专有激光二极管驱动器,产生皮秒强电流脉冲内置直接数字合成(DDS)频率发生器,以0.1 Hz的步长进行重复频率调整,最高可达20MHz(可选40MHz&80 MHz)外部TTL触发能力和同步TTL输出可选光纤耦合 产品应用荧光寿命测量泵浦探针实验光电探测器和光电时间响应测量光通信测试光时域反射计(OTDR)光纤激光器种子光学断层成像 皮秒脉冲二极管激光器: PICOPOWER ™ -LD系列皮秒脉冲激光二极管性能标准波长(nm)脉冲宽度(ps)20 MHz / @ 40 MHz 1?时的平均功率(mW)峰值功率( mW )光束发散度(mrad)注375 600.2 / 0.42501.3405 400.5 / 1.07501.2峰值功率高达3 W适用的450 600.4 / 0.84501.2488 600.25 / 0.52501.4635 600.2 / 0.4200不适用的光纤耦合670 600.5 / 1.04501.3785 600.2 / 0.42000.5976 800.5 / 1.0500不适用的光纤耦合1030 600.5 / 1.02501.51064 500.5 / 1.03001.52)1300 400.5 / 1.0250不适用的光纤耦合1550 400.5 / 1.0250不适用的光纤耦合 注释:?更高的平均功率适用于更长的脉冲持续时间。?单频和光纤耦合种子放大器可用。波长容差通常为1%。束流剖面为TEM00,但略呈椭圆形。激光等级通常为1M,最大3B,取决于波长。 激光头机械规格尺寸( ?× D)25 × 125mm还提供定制保护壳工作温度15℃至35℃(59°F至95°F)重量120g 皮秒激光二极管驱动器:PLDD-100-40 参数规格注与机械相关尺寸(W × H × D) 235 × 110 × 280mm 提供OEM和定制选项工作温度15℃至35℃(59°F至95°F)重量2.6kg与电相关频率发生器直接数字合成(DDS)8位频率范围/步长0.2Hz- 20MHz/ 0.1Hz可选:最大。40 MHz或80 MHz或定制频率最大值外部触发输入最大值20MHz应用TTL信号,上升边常规电压/电流要求100VAC/ 0.2A230VAC/ 0.1A12 V DC电源输入可选功率消耗最大值30W 注:可根据客户要求提供特定参数。如需更多信息,请联系我们。规格如有变更,恕不另行通知测试数据
  • QCL激光驱动器MC
    QCL激光驱动器MC是专业为QCL激光而研发阿德多通道控制器,它具有针对每个通道提供独立驱动脉冲的功能,QCL激光驱动器MC可以同时操作8个激光器发射8种不同波长。QCL激光驱动器MC特点该控制单元使用一个自由运行时基,可以同步运行多通道。确保将防故障信号传输一个16mA的接口到驱动器头。这些功能使Q-MACS初级MC控制单元有着卓越灵活性,用于驱动脉冲和连续模式下的半导体激光器。Neoplas 公司的Q-MACS初级SC(单通道)控制单元是专为OEM应用设计的。该产品结合了脉冲发生的最可靠性和小型坚固的外型设计。设备有一个USB接口,该USB接口可以设定脉冲驱动器,任意功能发生器的激光驱动单元的TEC控制器的设置。更多的限制和初始设置可以存储在一个非易失性存储器中,以进行自持的操作。可以与不同特性的激光驱动头一起使用,可以包装所有需求的电子器件满足各种用户需求。该控制单元与驱动头的组合,形成了一个强大多功能的激光驱动系统满足各种红外吸收光谱应用,还可以用于基础和工业研究。配备了专用的控制软件,通过其USB接口配置设备。QCL激光驱动器MC产品概述描述Q-MACS激光驱动器的控制器,包括脉冲发生器和全同步任意信号发生器尺寸160 mm x 240 mm x 140 mm* (SC)255 mm x 240 mm x 150 mm* (MC) *根据信号可能改变大小尺寸重量2kg(SC)5kg*(MC)*根据安装的信道数目重量有所不同温度范围+5 °C 到 + 40 °C功率230 V / 1 A / 50 Hz 115 V / 2 A / 60 Hz** 开关控制QCL激光驱动器MC 脉冲/任意信号发生器重复频率1 mHz 至 5 MHz脉冲宽度 6 ns to 510 ns**提出要求,会有更高脉冲宽度脉冲电压 ≤16 V位深 12位,步高度以10位改变内存大小 4095样品调制输入 叠加±2v * @ 最高100kHz*导致电流水平取决于连接的驱动器头QCL激光驱动器MC 特征接口 驱动器头16mA接口 USB接口 控制电脑安全 联锁时钟外部触发输入进行脉冲同时发生生成与信号发生器输出支持的驱动器头Q-MACS LH8Q-MACS LH3 II 和 LHCW
  • QC激光驱动器Q-MACS LH8
    QC激光驱动器Q-MACS LH8是一种先进的QCL激光器驱动系统 ,它把QCL激光器和驱动电源集成在一体,具有紧凑结构,QC激光驱动器Q-MACS LH8用于吸收光谱应用,全面用于研究和工业用途,驱动QCL激光器和监控应用过程。QC激光驱动器Q-MACS LH8 激光头尺寸 25 mm x 25 mm x 50 mm 重量 62克连接器 ?粘结剂 RD08系列711 ?SMA1 TEC ( - ) 9热敏电阻2 n.c. 10热敏电阻3 n.c. 11 n.c.4 TEC ( + ) 12 n.c.5 LD ( + ) 13 LD ( - )6 LD ( + ) 14 LD ( - )7 LD ( + ) 15 LD ( - )8 LD ( + ) 16 LD ( - )1 TEC(-)2 TEC(+)3热敏电阻4热敏电阻5 LD ( + )6 LD ( - )测试TO-8 QCL 激光组件nanoplusQC激光驱动器Q-MACS LH8 脉冲驱动电源电压 + 9伏QCL电压 0-15 VQCL电流 最大2 A频率 1Hz-1MHz脉冲宽度 10 ns – 1000 nsQC激光驱动器Q-MACS LH8 温度控制器最大TEC电压 1.8 V最大TEC电流 ±1.5量子级联激光器QCL的温度范围 20°C 到+ 30°C热沉 空气或水冷却
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