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可接受的纤维直径: 0.5 - 1.8 um
DORC的ZX-1 Micro Duet+是世界上先进个“双头”系统,主要设计用于使用单个PC和操作员“同时”测量混合跳线的两端。例如,可以同时测量1.25毫米至2.50毫米跳线的两端,而无需更换卡盘。两端的数据连续出现在历史报告中,大大减少了通常与首先测量所有1.25mm端、更换卡盘然后测量所有2.50mm端相关的时间和数据处理。使用单个PC作为控制器降低了系统成本,同时提高了操作员的生产率和吞吐量。ZX-1 Micro Duet+可配置ZX-1 Micro PMS+系列测量仪器中的任意两个模块。典型配置可能包括:2个ZX-1微型PMS+模块,安装有不同的卡盘,用于测量混合跳线。1 X ZX-1 Micro PMS+模块和1 X ZX-1 Micro Array+模块,用于测量MT/MPO扇出组件。1 X ZX-1 Micro PMS+模块和1 X ZX-1 Micro 20-20 Vision模块,用于测量单光纤跳线几何形状和超高分辨率划痕分析。1 X ZX-1 Micro PMS+模块和1 X ZX-1 Micro Tune Up模块,用于测量单光纤跳线几何形状和极高分辨率纤芯偏心分析。重要的是要理解,因为各个系统都知道彼此的行动,ZX-1 Micro Duet+系统变得远远超过其各部分的总和。
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可接受的纤维直径: 0.5 - 1.8 um
主要用于测量单光纤PC和APC连接器,DORC的第五代“ZX-1微型PMS+”是29年硬件和软件产品开发的成果。DORC的专利设计基于迈克尔逊配置的变体。并在短短3秒内提供测试样品的2D和3D高分辨率图像,包括自动对焦。ZX-1 Micro PMS+是一个模块化系统,允许许多不同的配置和价格点。与我们的竞争对手不同,这允许预算有限的客户购买可随其需求/预算增长的系统,并较终升级为我们提供的较先进的系统。实现这一点的关键是“基本设计”对于所有配置都是相同的。竞争对手通常在其低端/低成本系统上使用不同的基础设计,这意味着他们在未来永远不会成为更先进的系统。创新设计使操作员除了插入和移除连接器外,没有其他事情可做。对焦、定心和参考镜校准调整都是完全自动化的,无需用户进行机械调整!该系统非常紧凑,由笔记本电脑(台式机或平板电脑可选)使用一根USB 2.0或3.0接口电缆控制。无风扇密封设计对振动不敏感,不受灰尘和污染的影响,使ZX-1 Micro PMS+在生产和现场应用中都有宾至如归的感觉。
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设备类型: FROG 可测量的脉冲宽度: 12 - 15 fs 波长范围: 450 - 1800 nm 输入极化: N/A
Frog Scan Ultra是目前较通用的超快激光脉冲测量系统。我们的Frog Scan Ultra平台比我们的高价值Frog扫描系统略大,允许使用任何海洋光学光谱仪(包括QE65000和InGaAs型号)。这意味着您的超快激光系统可以使用更高的分辨率和InGaAs探测器。它可以测量从近4µms(仅限定制系统)到短至450 nm的脉冲。使用相同的光学延迟线,我们仍然能够使用相同的系统测量长度小于12 FS到大于15 PS的脉冲。光学台上的面积只有大约一平方英尺(0.1平方米)。与我们的FROG扫描系统一样,您可以轻松更换SHG晶体和光谱仪,以适应您的需求。我们新的Frog Scan脉冲测量系统可以测量从450 nm到1800 nm,从12 FS到10皮秒的脉冲。高速平移台与我们的VideoFrogScan软件(包含在系统中)相结合,意味着Frog Scan可以在接近4 Hz(32 X 32网格,~115光谱/秒,64 X 64网格为1.8 Hz)的频率下进行实时脉冲测量。
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设备类型: Autocorrelator 可测量的脉冲宽度: 15 - 1000 fs 波长范围: 650 - 1100 nm 输入极化: Horizontal
Thorlabs的FSAC干涉自相关器提供650-1100nm波长范围内的近似脉冲宽度测量。它非常适用于飞秒钛宝石激光器和1um振荡器的诊断,主要由一个改进的迈克尔逊干涉仪组成,在输出端有一个非线性探测器。BNC连接器输出自相关信号,可在带宽>1.5MHz的任何示波器上查看。右图显示了FSAC的直接输出示例。光电二极管放大器具有0dB至70dB的可选增益,可兼容大范围的光输入功率,较大平均功率可达150mW。外壳外部直观、易于操作的控件允许用户优化分辨率和条纹对比度。延迟臂的控制可实现50fs至10ps(即±25fs至±5ps)的全扫描范围,千分尺可调整探测器的位置以获得较大信号。有关较新信息,请访问Thorlabs.com。
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设备类型: FROG 可测量的脉冲宽度: 4 - 500 fs 波长范围: 700 - 1100 nm 输入极化: Any
作为AFROG设备,Grenouille产生脉冲强度和相位。时间和频谱以及频谱具有很高的准确性和可靠性,不需要对脉冲进行任何假设。它测量的是实际脉冲,而不是相干性。此外,Grenouillealsome测量了光束的空间分布。更重要的是,它还同时产生了其他难以测量的时空失真,即空间啁啾和脉冲前倾斜,这在大多数超短脉冲中都会发生,但实际上大多数都从未测量过。Grenouille是先进一种商业上可用的设备,可以测量这些失真和较准确的脉冲前倾斜诊断。它也产生了近似的脉冲绝对波长。值得注意的是,GrenouilleneedsnoAlignment——永远!即使把它放在梁上也是非常容易的。Grenouilletellsyoumoreaboutyourpulse用比想象中更少的努力!重量只有1公斤,轻便小巧,AFootPrint比AFoot更小!
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设备类型: Autocorrelator 可测量的脉冲宽度: 20 - 20000 fs 波长范围: 800 - 1250 nm 输入极化: Horizontal
我的飞秒激光输出有多好?新的三阶互相关器是专门为测量超快激光系统的输出参数而开发的,包括:激光脉冲的对比度,确定脉冲基座,前脉冲和后脉冲,以及放大的二次系统的自发辐射。它提供了关于飞秒尺度上脉冲强度的三阶互相关函数的信息,并可用于高功率飞秒激光的对准。输入脉冲的一部分通过非线性晶体转换为二次谐波(SH)。反光镜反射SH并传输基波,从而将光束分成交叉相关器的两个臂。基本原理包括反射反射器和延迟线。在通过延迟线之后,基波与SH重新组合并聚焦到DKDP或BBO晶体中(取决于输入脉冲波长)。在非线性晶体中混合基波和SH脉冲产生非共线三次谐波(TH)。通过滤除基频和SH频,TH可以被隔离。测量TH信号作为基频和SH脉冲之间的光学延迟的函数,给出三阶互相关函数。