中国科学院上海高级研究所(SARI)的科学家们提出并验证了一种基于自参考光谱干涉测量法的超短自由电子激光脉冲单次表征的新方法。他们的创新方法发表在《Physical Review Letters》上,为超快科学实验的挑战提供了一个有希望的解决方案。
M-NANO-OPO激光器模块和系统
紧凑型激光器 荧光应用 光声成像 可调激光
概述
参数
- 重复率 / Repetition Rate : 20Hz
- 波长范围 / Wavelength Range : 660...1300nm
- 脉冲宽度 / Pulse Duration : 8ns (+/- 5ns)
- 平均输出功率 / Average Output Power : >0.4W (@ 690nm, 20Hz, at port #1)
- 脉冲能源 / Pulse Energy : >20mJ (@ 690nm, 20Hz, at port #1)
- 光纤端口 / Fiber Bundle Port : Port #1 (fiber-bundle per customer specification)
- 工作温度 / Operating Temperature : 15...30°C
- 供电电压 / Supply Voltage : 24V DC
应用
1. 照明 - 研究 2. PA - 光声医学成像 3. 荧光应用
特征
1. 紧凑设计,便于移动 2. 快速波长切换,任意波长序列 3. 所有电子元件和冷却系统集成
详述
M-NANO-OPO是一款由GWU Lasertechnik研发的先进激光器,具有660到1300nm的可调波长范围,特别适合于照明研究、光声医学成像和荧光应用。该激光器的脉冲持续时间为8纳秒,重复频率为20Hz,能够提供超过0.4W的平均输出功率和超过20mJ的脉冲能量。它的设计紧凑,便于移动,并集成了所有电子元件和冷却系统,用户只需提供24V直流电源即可轻松使用。此外,M-NANO-OPO还支持快速波长切换,能够满足多种实验需求,是科研和医疗领域不可或缺的工具。
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