飞秒二次谐波产生器

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飞秒二次谐波产生器相关的厂商

  • 400-860-5168转3778
    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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  • 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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  • 北京艾飞拓科技有限公司作为德国 IONTOF 公司的中国总代理,成立于2012年。主要负责飞行时间二次离子质谱仪(ToF-SIMS,新一代型号ToFSIMS M6)、低能离子散射能谱仪(LEIS,型号Qtac100)和高分辨磁力显微镜(hr-MFM,型号VLS-80)这三类产品,在中国大陆及港澳地区的销售、售后、宣传、培训、技术服务等工作。公司成员来自北京大学、中科院物理所等一流院校研究生,“以物理学、材料学、国际贸易等专业背景打造核心团队,秉承引进国际质谱领域先进技术的理念,以提高我国材料分析技术为核心目标,密切与国内多所高校、研究机构、科技公司合作,共同攻克技术难题。”IONTOF是由Alfred Benninghoven教授,Dr.Ewald Niehuis和Thomas Heller先生于1989年创立,创始人Prof.Benninghoven教授是国际静态二次离子质谱的奠基人,他们团队始终带领国际二次离子术的发展,从上世纪80年代初开始,Benninghoven教授和他的研究组就致力于飞行时间二次离子质谱的系统和应用研究。依托于明斯特大学和州纳米中心的技术和人才优势,TOF-SIMS已经发展成为无可替代的表面分析手段。TOF.SIMS 5从2003年定型到现在已经成为市场上相当成功的飞行时间二次离子质谱系统。到2016年,世界上已经有超过350套高性能的TOF.SIMS系统成功地应用在世界各地的公司和学术研究机构中。获取更多资讯,请访问艾飞拓官网:www.iontof.com.cn,或扫描下方二维码关注“IONTOF-CHINA”微信公众号。
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飞秒二次谐波产生器相关的仪器

  • 深紫外飞秒激光器概述以可调谐的锁模钛宝石激光器作为基频光源,经过多级倍频/和频来产生192-200nm波段的深紫外超短脉冲激光(图1)。 图1. 192-200 nm超短脉冲激光产生方案示意图 基于基频光源的不同选择,激光波长还可以实现大范围的调谐,最大范围可覆盖192-300 nm波段,且连续可调。另外还可输出覆盖二次谐波(375-500 nm)、三次谐波((230-300 nm)波段的可见、紫外超短脉冲激光。另外,基频光源也可选择1 μm波段(1064 nm、1030 nm)锁模激光器,可获得四次谐波(~260 nm)和五次谐波(~210 nm)的紫外激光。 图2. 激光器实物图(192-300 nm连续调谐,尺寸1300*600*200mm3,不含基频源) 技术特点: 覆盖深紫外、紫外、可见光的大范围波长调谐 电动控制波长调谐 高指向稳定性 图形化人机交互界面 波长可扩展深紫外飞秒激光器应用领域: 超快光谱探测 高精密激光加工 荧光寿命探测 非线性光学2. 基频光源技术参数典型的基频光源可选择Coherent公司CHAMELEON 系列钛宝石激光器或Spectra-Physics公司的Maitai HP系列激光器。主要技术指标如下: 技术指标典型参数波长 780 nm或波长可调谐 根据需求固定激光波长,或可调波长脉冲宽度100 fs、50 fs重复频率 80 MHz光束质量M21.3功率 ~2.5W@780 nm 取决于最终需求的深紫外激光功率,2.5W基频光对应于约4mW的195nm激光功率 3. 输出技术指标(1)195 nm激光输出功率约4 mW(基频功率2.5W@780nm).(2)195 nm激光输出功率约0.5 mW(基频功率1.4W@780nm) 技术指标典型参数波长195nm或波长可调谐192-300nm根据需求固定激光波长,或可调波长脉冲宽度~500fs@266nm基频光脉冲宽度100fs时测试结果重复频率80MHz功率~4mW@195nm典型调谐功率见下图((基于MaitaiHP基频源测试)图3.各波段激光输出功率:(a)二次谐波;(b)直接四次谐波;(c)三次谐波;(d)四次谐波(和频)。
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  • 谐波分离器 400-628-5299
    A.OBHS系列谐波分离器 命名规则: OBHS直径-HR波长示意图: OBHS谐波分离器选型表:型号名称1064nm处532nm处尺寸OBHS25.4-HR1064谐波分离器(1064高反,532高透)R>99.5%R<15%25.4x6.35OBHS25.4-HR532谐波分离器(532高反,1064高透)R<15%R>99.5%25.4x6.35B. 谐波分离器(进口)示意图及曲线图:YHS高谐波分离器(SIGMA)选型表:型号反射波长(nm)透过波长(nm)D(mm)T(mm)YHS-25.4C05-355355 (R&ge 99.5%)532/1064 (T &ge 85%)ø 25.45YHS-30C05-355355 (R&ge 99.5%)532/1064 (T &ge 85%)ø 30.05YHS-50C08-355355 (R&ge 99.5%)532/1064 (T &ge 85%)ø 50.08YHS-50.8C08-355355 (R&ge 99.5%)532/1064 (T &ge 85%)ø 50.88YHS-25.4C05-532532 (R&ge 99.5%)1064 (T &ge 95%)ø 25.45YHS-30C05-532532 (R&ge 99.5%)1064 (T &ge 95%)ø 30.05YHS-50C08-532532 (R&ge 99.5%)1064 (T &ge 95%)ø 50.08YHS-50.8C08-532532 (R&ge 99.5%)1064 (T &ge 95%)ø 50.88YHS-25.4C05-10641064 (R&ge 99.5%)532 (T &ge 95%)ø 25.45YHS-30C05-10641064 (R&ge 99.5%)532 (T &ge 95%)ø 30.05YHS-50C08-10641064 (R&ge 99.5%)532 (T &ge 95%)ø 50.08YHS-50.8C08-10641064 (R&ge 99.5%)532 (T &ge 95%)ø 50.88
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  • Radiantis奥里亚蓝(Oria blue)飞秒和皮秒(SHG)谐波发生器二次谐波发生器(SHG)又称为激光倍频器,它的原理是利用非线性晶体在强激光作用下的二次非线性效应,使频率为ω的激光通过晶体后变为频率为2ω的倍频光,使用多级倍频还可以得到波长更短的激光,大大扩展了激光的波段。激光倍频是将激光向短波长方向变换的主要技术方法,在激光技术中被广泛采用。目前已达到实用化的程度,并且有商品化的器件和装置,具有非常广泛的应用。Radintis公司推出的Oria blue飞秒和皮秒 SHG 谐波发生器可将 680 – 1080 nm 的红外钛:蓝宝石波长转换为 340 – 540 nm 的紫外线,可以同步输出红外和紫外光,在非线性光谱,量子光学,生物光子学,生物化学等科研领域具有广泛应用。基于新颖的非线性技术,Oria Blue在飞秒和皮秒范围内均具有出色的转换效率(45%)。这款Radiantis奥里亚蓝(Oria blue)飞秒和皮秒谐波发生器紧凑型倍增装置具有更小的脉冲展宽和卓越的光谱和空间光束质量,为需要以 MHz 重复率传输飞秒和皮秒光脉冲的广泛应用提供了出色的工具。Oria Blue有手动和自动两种版本,提供免对准安装和简单可靠的操作,装置配套的奥里亚蓝控制软件可确保快速可靠的调谐,同时提供一系列实用的操作功能。Oria blue飞秒和皮秒 SHG 谐波发生器的设计适用于由所有标准超快 MHz 重复率 Ti:蓝宝石振荡器泵浦。1、Radiantis奥里亚蓝(Oria blue)飞秒和皮秒谐波发生器-产品概况:(1)高转换效率及出色的光束质量 (4)兼容标准飞秒和皮秒钛:蓝宝石振荡器 (2)通过单组光学器件实现宽波长覆盖 (5)自动免提和手动版本(3)飞秒和皮秒操作同步红外和紫外输出2、Radiantis奥里亚蓝(Oria blue)飞秒和皮秒谐波发生器-波长覆盖范围及典型调谐曲线3、Radiantis奥里亚蓝(Oria blue)飞秒和皮秒谐波发生器参数列表 Output CharacteristicsPumped with Ti:Sapphire oscillator, 2.8 W at 820 nm, 80MHz, 90 fs (690 - 1040 nm)Pumped with Ti:Sapphire oscillator, 3.3 W at 820 nm, 80MHz, 140 fs (680 - 1080 nm)Tuning Range345 - 520 nm340 - 550 nmAverage Power 1.2 W at 410 nm 1.2 W at 410 nmPulse Width 150 fs at 860 nm 180 fs at 860 nmSpatial ModeTEM00TEM00Repetition Rate80 MHz80 MHzOperationManual and fully automated versionsManual and fully automated versionsSize (W x L x H)200 x 364 x 155 mm(7.9 x 14.3 x 6.1 inch)200 x 364 x 155 mm(7.9 x 14.3 x 6.1 inch) 更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。
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飞秒二次谐波产生器相关的资讯

  • 物理所通过光学二次谐波产生揭示磁电耦合演变
    磁电耦合通常存在于多铁性体系中,即铁电有序性可以由磁场调控,同时(反)铁磁有序性可以由电场来调控,因此这一基本物理特性在多场调控、自旋电子学、传感和能源等领域中具有重要的基础研究意义和应用价值。而由于自支撑多铁性氧化物薄膜或二维体系的不稳定性和易碎性,传统方法限制了相关探测和研究,而使这些同时发生的电磁有序和耦合的表征、机制研究及耦合效应调控变得颇具挑战性。   中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心光物理重点实验室研究员金奎娟与中科院院士杨国桢课题组,致力于利用光学二次谐波产生(Second Harmonic Generation,SHG)表征及探测以揭示复杂氧化物薄膜的空间反演不对称、极化耦合和铁电有序演变等物理的研究。近年来,金奎娟带领的团队,先后围绕SHG探测异质结表面和界面的空间对称破缺,SHG探测氧化物铁电薄膜的铁电相态演变、具有超高热电性能(与华中科技大学张光祖团队合作)的ClO4分子的结构对称性破缺等开展研究。科研人员自主发展了宽温区、高真空度、多气体环境SHG光学探测平台,与清华大学教授林元华和中科院院士南策文团队合作,原位实时探测了弛豫铁电薄膜Sm-doped BiFeO3-BaTiO3中的极化耦合演变,发现并证实了具有超高储能密度的超顺电态。上述成果为发展更先进的SHG方法研究多铁体系中的磁电耦合奠定了基础。   近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心L03组博士研究生徐帅与毕业生王洁素(现为北京量子信息科学研究院副研究员)在金奎娟的指导下,使用脉冲激光沉积法制备了多铁性的外延BiFeO3(BFO)薄膜和自支撑BFO薄膜,并利用外加磁场的宽温区SHG技术研究了多铁性BFO薄膜中的磁电耦合效应。该团队系统地探究了不同应力调控下BFO薄膜中铁电有序和反铁磁有序随着外加磁场和温度的演化,并与物理所白雪冬研究员课题组博士陈潘合作,利用透射电镜给出不同应力调控下薄膜中铁电序的演变。   研究人员定义了一个光学磁电耦合常数——表示通过磁场控制多铁性材料中光致非线性极化的能力。研究显示,应变释放以后,自支撑BFO薄膜中光学磁电耦合常数的绝对值减小,且反铁磁有序和铁电有序均被抑制。研究发现,该光学磁电耦合常数在自支撑BFO薄膜中与在衬底上外延生长的薄膜中具有相同的量级,表明磁电耦合效应对于应变释放具有鲁棒性。研究观察到外延BFO薄膜中Néel温度(反铁磁-顺磁转变温度点)为618 K的一级相变和自支撑BFO薄膜中饱和磁矩,相较于外延BFO薄膜,发生了约7倍的增强,而后者主要归因于与电子自旋-轨道耦合相关的Dzyaloshinskii-Moriya相互作用的变化。进一步,研究发现,自支撑BFO薄膜中强大的磁电耦合效应在室温下仍然存在,预示着其未来在柔性多功能器件中的潜在应用。上述成果展示了SHG方法原位无损探测自支撑等多铁性薄膜或二维体系中铁电及反铁磁有序等物理性质的灵敏性和有效性。   近日,相关研究成果以Magnetoelectric Coupling in Multiferroics Probed by Optical Second Harmonic Generation为题,在线发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。研究工作得到国家重点研发计划和国家自然科学基金等的支持。北京大学科研人员参与研究。图1.自支撑BFO薄膜的制备及铁电性能表征图2.宽温区(各向异性)SHG和外加磁场(H)的各向异性SHG测试图3.M-H和外加磁场的SHG测试
  • 当WITec共聚焦系统遇见非线性二次谐波(SHG)成像
    WITec共聚焦拉曼系统采用模块化设计,拥有强大的性能扩展空间,有利于多种显微光学技术的联合分析测试。近来,华中科技大学翟天佑教授课题组将超快fs激光引入到alpha 300R共聚焦拉曼显微镜,如下图a。利用拉曼系统的高共聚焦性,实现二维层状材料MoS2的衍射极限SHG非线性光学成像,如下图c。对比光学图像b,SHG图像提供了非常丰富的样品生长取向与晶界等信息,如光学图像不可见的晶界1,晶畴i与ii区域。二维层状材料MoS2的衍射极限SHG非线性光学成像 a) SHG显微成像系统光路示意图:800 nm fs脉冲激光为SHG激发源;拉曼光谱系统探测400 nm二次谐波强度. b) CVD生长的单层MoS2. c)MoS2的SHG图像,提供了非常丰富的样品生长取向与晶界等信息,如光学图像不可见的晶界1,晶畴i与ii区域。d) SHG与光学图像叠加图,可明显观测到样品晶界与晶畴的空间分布。结合了SHG非线性成像, alpha300R共聚焦拉曼系统进一步扩展了自身的功能与应用领域,在同区域的拉曼、荧光及非线性光学(SHG, THG, TPPL等)多种成像联用方面表现出极大的技术优势,非常有利于全面理解与掌握样品的晶格振动、晶格取向、晶界及发光等重要性质。另附:2014年宾夕法尼亚州立大学Prof.Venkatraman Gopalan在alpha300R系统上自行搭建SHG成像系统,并应用于传统铁电材料的热致相变与边界分析,该工作发表在NatureCom.( DOI: 10.1038/ncomms4172)。铁电材料BaTiO3单晶SHG成像分析二次谐波(也被称为倍频或简称SHG)是一种非常重要的二阶非线性光学效应。两个相同频率光子(w0)与物质相互作用后淬灭,产生一个两倍频率的新光子(2w0),属于和频非线性效应中的一种。SHG二阶效应产生机制要求物质及晶体结构不具备中心对称性。目前,通过与共聚焦光学显微镜联用,二维/三维二次谐波成像(SHG imaging)是非常热门的成像技术,并已广泛应用于众多领域。在材料方面,SHG成像可以用于探索材料晶体取向、对称性与界面效应等,如传统非对称性的铁电材料(BaTiO3等)的热致相变问题;新型磁性拓扑绝缘体(Bi2Se3等)的晶格对称性与表面电荷;多相催化与晶体外延生长(MoS2)等。SHG成像技术在生物医学领域的潜在应用也受到广泛关注,如高度极化的胶原蛋白,微管,肌球蛋白、活体细胞与组织的病理分析。由表面等离子体(plasmonics)金属微纳米结构或电磁场的不对称性引起的SHG非线性效应也是该领域的研究热点。
  • 物理所高次谐波光谱中的全量子轨道映射研究获进展
    原子内部电子动力学行为的演化是物理、化学、生物以及材料等学科研究中最基本的过程。精密测量电子的动力学特性,实现对其物理性质的理解,进而控制原子内电子的动力学行为是人们追求的重要科学目标之一。具有阿秒(10-18秒)时间分辨的高次谐波由于光子能量高(10eV~keV量级)、脉宽短(亚飞秒~几十阿秒)等特点,使得它在物理、化学和生物等领域有着广泛的应用。通过其与物质的相互作用,人们不仅可以研究原子、分子和固体中的超快动力学过程,而且还可以对纳米尺度的物质进行时间分辨的衍射成像。此外高次谐波也是自由电子激光装置、具有时间分辨的极短波长角电子能谱仪等科学装置中理想的种子脉冲及光源。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)光物理重点实验室魏志义研究员领导的研究组近年一直致力于阿秒激光高次谐波产生的研究,他们不仅观察到了高次谐波光谱中的复杂结构【Opt. Express 19, 17408 (2011)】,并且首次在国内测量到了单个阿秒激光脉冲 【Chin. Phys. Lett., 30(9), 093201 (2013), Opt. Express 21, 17498 (2013)】。  高次谐波的产生是一种超快超强激光场驱动下的极端非线性现象,可以看作是电子波包和母核的碰撞过程。在强激光场作用下,物质中基态电子波包被电离出母核到自由态后先得到加速,随着激光场的反向振荡,电子波包被拉回和母核碰撞,从而释放出高次谐波。根据自由态的电子在激光场中运动的时间,电子的运动可分为长轨道和短轨道,由于长短轨道的相位匹配条件不一样,在以往的实验中不能同时获得长短轨道产生的高次谐波。最近,该研究组的博士研究生叶蓬在滕浩副研究员、贺新奎副研究员及魏志义研究员的指导下,利用他们自己组建的阿秒激光装置,实现了电子波包在自由态的各条量子轨道上的直接定位,获得了全量子轨道分辨的高次谐波谱,研究结果发表在近期出版的《物理评论快报》【Phy Rev Lett, 113, 073601 (2014)】上。他们的研究结果表明,使用短于2个光振荡周期的驱动激光脉冲,通过调节驱动激光的空间相位分布和原子偶极相位的空间分布,可以令不同量子轨道产生的高次谐波在光谱中完全分开。图1为他们获得的长短轨道对应的高次谐波随驱动激光场载波包络相位CEP的调节变化而变化的实验结果,其中A、B、C对应驱动激光场的不同半周期激发出的高次谐波辐射分布角,所对应的长短轨道随发散角而分开,这样就形成了一个高次谐波谱到量子轨道的全映射图,通过该图也可以找到不同轨道对应的高次谐波光谱。这样通过改变驱动激光的CEP,就实现了利用激光场对长短轨道的控制。图2为长短轨道高次谐波谱的理论模拟与实验结果对比图。  由于驱动激光的时空分布、电子波包的时空演化和物质内部的结构信息通过碰撞过程被传递到高次谐波中,高次谐波的光谱也直接映射了电子的量子轨道信息,因此该研究结果对于深入了解高次谐波光谱所反映的物理图像,促进其在阿秒物理、原子分子物理和凝聚态物理等学科中的应用都有着重要意义。  该工作得到国家重大研究计划(量子调控)项目、自然科学基金项目和中科院科研装备项目的支持。  论文信息:P. Ye, X.-K. He, H. Teng*, M.-J. Zhan, S.-Y. Zhong, W. Zhang, L.-F. Wang, and Z.-Y. Wei*. Full Quantum Trajectories Resolved High-Order Harmonic Generation. Phys. Rev. Lett. 113, 073601 (2014).图1. 全量子轨道分辨高次谐波空间分布随不同载波包络相位变化的关系  图2. 理论模拟与实验测量结果比较图,(a)理论模拟,(b)实验测量

飞秒二次谐波产生器相关的方案

飞秒二次谐波产生器相关的资料

飞秒二次谐波产生器相关的试剂

飞秒二次谐波产生器相关的论坛

  • 铌酸钾锂晶体的光谱性质和二次谐波产生( CAJ 文挡 )

    我最近在研究二次谐波光谱,谁能帮帮我。这是一篇挺有用的文章,但愿对大家有用!!![img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=16638]铌酸钾锂晶体的光谱性质和二次谐波产生[/url]

  • 变频器产生的高次谐波的危害

    传导是指高次谐波按着各自的阻抗分流到电源系统和并联的负载,对并联的电气设备产生干扰;感应耦合是指在传导的过程中,与变频器输出线平行敷设的导线又会产生电磁耦合形成感应干?电磁辐射是指变频器输出端的高次谐波还会产生辐射作用,对邻近的无线电及电子设备产生干扰。要有效地对高次谐波治理,就必须先了解它的危害表现形式。(1)电力电子设备:电力电子设备通常靠精确电源零交叉原理或电压波形的形态来控制和操作,若电压有谐波成分时,零交叉移动、波形改变、以致造成许多误动作。(2)计量仪表:计量仪表因为谐波会造成感应盘产生额外转距,引起误差,降低精度,甚至烧毁线圈。(3)电力电容器:当高次谐波产生时由于频率增大,电容器阻抗瞬间减小,涌人大量电流,因而导致过热、甚至损坏电容器,还有可能发生共振,产生振动和噪声。(4)变压器:电流和电压谐波将增加变压器铜损和铁损,结果使变压器温度上升,影响绝缘能力,造成容量裕度减小。谐波还能产生共振及噪声等。(5)开关设备:由于谐波电流使开关设备在起动瞬间产生很高的电流变化率,使暂态恢复峰值电压增大,破坏绝缘,还会引起开关跳脱、引起误动作。(6)保护电器:电流中含有的谐波会产生额外力距,改变电器动作特性,引起误动作,甚至改变其操作特性,或烧毁线圈。(7)感应电动机:电流和电压谐波同样使电动机铜损和铁损增加,温度升。同时谐波电流会改变电磁转距,产生振动力矩,使电动机发生周期性转速变动,影响输出效率,并发出噪声。另外,高次谐波还会对电脑、通信设备、电视及音响设备、载波遥控设备等产生干扰,使通信中断,产生杂讯,甚至发生误动作,另外还会对照明设备产生影响。

飞秒二次谐波产生器相关的耗材

  • 皮秒可调谐光参量产生器
    皮秒可调谐光参量产生器(Picosecond Tunable Optical Parametric Generator)LT-2215-OPGLT-2215-OPG是新型的皮秒参量产生器,它是专为扩展Nd:YAG皮秒激光器LS-2151的应用而设计的。LT-2215-OPG内置3次谐波生发器(355 nm),可提供425-2300 nm的可调谐范围,LS-2151的在3次谐波时也如此。LT-2215-OPG有类型II OPG和内置高功率OPA段,它可通过手动控制(型号 LT-2215-OPG)或PC控制(型号 LT-2215-OPG-PC) 来递送。规格:LT-2215-OPG调谐范围, nm信号波(SW)425-710惰轮波 (IW)710-2300抽运辐射交换效率, %抽运辐射交换效率, %1215 Hz, SW10脉冲重复率, Hz15典型线宽 δλ, nm1.5偏振SW及 IWSW-线性水平, IW-线性垂直TH (355nm) 输出, mJ20尺寸长x宽x高, mm630 x 265 x 120
  • 飞秒Yb:KYW激光器
    飞秒Yb:KYW激光器(FEMTOSECOND Yb:KYW LASER)SOLAR LS 宣告了功能强大且紧凑并带有二极管泵浦和谐波产生系统的飞秒振子的产生。飞秒系列激光器发挥了新的高质量镱媒质独特的可能性,它能产生带有高平均输出功率和优异光束质量的飞秒脉冲。特点:● 低功耗 ● 缺少水冷却 ● 二极管电流低保证了较长的使用寿命 ● 预热时间短 ● 坚硬,防尘设计规格:
  • 谐波分析仪
    谐波分析仪1测量范围:0.05A~19.9A 精度:±10%;测量频率:基波、3、5、7、9次高次谐波
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