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工作模式: Pulsed Laser 超快激光: Picosecond Lasers 波长: 700 to 1950 nm 可调谐: Yes 功率: 400 to 700 mW
来自APE Angewandte Physik&Elektronik的PicoEmerald是一种可调谐/红外光束皮秒激光器,工作波长为700至1950 nm.它在800nm处提供超过700mW的输出功率,脉冲宽度为2ps,脉冲重复频率为80MHz.该线偏振激光器具有水平辐射图案和超过100∶1的偏振比。它具有集成的延迟管理(GDD色散补偿输出)功能,即使对于外部光学器件,也可以完美地调整IR和信号光束之间的时间延迟,以处理不同波长的色散差异。每次皮秒激光器被调谐到新的信号波长时,IR光束的延迟被自动调节,以在输出端口或外部实验位置处实现信号和IR脉冲之间的时间重叠。通过有限元分析和机械稳定性算法(未对准稳定性优化)对PicoEmerald进行优化。它还具有主动腔控制功能,可持续最大化集成光学参量振荡器的效率。激光器配有内部闭环冷却器,以确保稳定运行。它是相干反斯托克斯拉曼光谱(CARS)、受激拉曼光谱(SRS)、二次谐波成像(SHG)、泵浦-探测光谱、振动探针的SRS显微镜和表面增强超拉曼光谱(SEHRS)应用的理想选择。
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类型: Laser System 工作模式: CW Laser 波长: 532 nm 可调谐: No 激光颜色: Green
Novanta Photonics的GEM 532是一种固态连续波激光器,工作波长为532nm.它的输出功率为100-2000mW,光束发散角小于0.8mrad.这款单横模绿色激光器的光谱带宽为30 GHz,光束指向稳定性高达10µrad/°C.它产生的光束直径为0.9 mm±0.1 mm,功率稳定性小于0.8%RMS.该激光器具有100∶1(水平)以上的偏振比和小于1.1的光束质量因子M2。它的射束角小于1mrad,相干长度接近1cm.该激光器的均方根噪声小于0.8%,噪声带宽为10 Hz-6 MHz.GEM 532采用PowerLOQTM技术,在长时间使用中具有极高的功率稳定性,并配有高功率单模和多模光纤耦合解决方案。它具有坚固的光学机械设计,可延长使用寿命并最大限度地减少停机时间。这款激光器具有高效的壁插式效率,可实现有效的热管理和简单的即插即用解决方案,从而提高生产率。它采用紧凑的台式封装,尺寸为127.5 X 83 X 42.5 mm,非常适合基于激光的诊断、分析、微加工和精细材料加工应用。
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光纤模式: Singlemode 光纤类型: SMF-28 类型: Fiber-Coupled SLED 工作模式: CW Laser, Pulsed Laser
来自Qphotonics的QSDM-1650-2是中心波长为1627nm的单模光纤尾纤超辐射发光二极管(SLD)。它提供高达2 MW的输出功率,并具有35 nm(FWHM)的低波纹光谱宽度。该SLD具有高达30%的剩余光谱调制深度和10kOhm的热敏电阻。它的热敏电阻B常数为3900 K,监控电流高达2 mA.该SLD具有高达2 V的正向电压和小于330 mA的正向电流。它具有可选的内置监视器光电二极管和FC/APC连接器。该二极管是传感、测量和相干层析成像的理想选择。
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重复率: 1 kHz – 1 MHz 脉冲能量: 0.2 – 8 mJ 泵浦功率: 20 – 320 W
得益于 PHAROS 和 CARBIDE 激光器的工业级稳定性和可靠性,ORPHEUS-OPCPA 在与我们的标准参量放大器一样紧凑的封装中提供少周期、CEP 稳定的脉冲。所有ORPHEUS OPCPA型号均采用相同的基本结构,可在800 nm、1600 nm、2000 nm和3000 nm四个中心波长之一产生CEP稳定的少周期脉冲。ORPHEUS-OPCPA可带脉冲压缩器或不带脉冲压缩器,因此可用作种子源,提供无背景脉冲,带宽接近单周期,具有出色的光谱相干性和CEP稳定性。 使用同步工业级CARBIDE或PHAROS激光器,泵浦功率可达320 W,泵浦脉冲能量可达8 mJ。可根据要求使用其他泵浦源来获得更高功率,例如薄盘激光器或innoslab激光器。
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类型: Laser System 可调谐: Yes 工作模式: Pulsed Laser 应用行业: Scientific 超快激光: Femtosecond Lasers
CRONUS-2P是一款飞秒激光器,提供瓦级三同步输出,具有高重复率、短脉冲持续时间和GDD控制,是非线性显微镜的终极光源。在标准配置中,两个独立的可调谐输出可单独或同时工作,分别覆盖680 - 960 nm和960 - 1300 nm,而第三个输出固定在1025 nm,可并行访问。因此,CRONUS-2P可用于在多个荧光探针、钙离子指示剂或锇蛋白的吸收最大值处同时激发它们,而二次和三次谐波发射(SHG和THG)可进行光谱偏移,以方便检测或共振增强。 两个可同时调谐的通道还可实现先进的相干反斯托克斯和受激拉曼散射(CARS和SRS)应用,包括双波段成像、更广泛的振动共振频率选择、恒差双光束调谐、共振增强等。