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波长: 1053 or 1064nm 平均值功率: 0.5W 重复频率: 0.01 - 0.05 kHz 空间模式: 1.5 脉宽: 7ns
Q1是紧凑、节能、二极管泵浦的,风冷式调Q激光器,设计用于宽范围需要高峰值功率脉冲的应用。在10Hz的脉冲重复频率下,激光器可以产生高达45mJ的能量或在50 Hz脉冲重复率下高达10 MJ。低激光束的发散允许有效的转换至使用可选H1系列的谐波波长谐波发生器模块。激光器可以被配置为分别从Nd:YLF或Nd:YAG激光晶体发射1053nm或1064nm波长。由于Nd:YLF晶体的无热特性,1053nm激光可以从单次工作到光束发散度或轮廓无显著变化的较大脉冲重复率。创新的激光设计产生了用户友好的交钥匙系统,几乎不需要维护。桌子下面没有需要安装的冷却器或笨重的电源。所有激光电子设备都集成在Q1外壳中,先进的外部模块是提供激光控制接口的轻型控制盒和提供12 VDC电源的电源适配器。激光器总重量小于5公斤。通过内置的网络服务器,通过以太网端口对激光器进行监控。任何带有现代网络浏览器的电脑甚至手机都可以控制Q1。提供API用于与用户设备集成。用户设备的低抖动触发脉冲可在内部触发模式下使用高达300μs的导联。在外部触发模式下,激光脉冲可以从延迟发生器外部触发。
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波长: 1053 or 1064nm 平均值功率: 2W 重复频率: 0.01 - 0.1 kHz 空间模式: 2 脉宽: 5ns
Q2系列二极管泵浦,完全风冷,Q开关激光器设计用于广泛的应用,需要高峰值功率脉冲。我们创新的无水激光晶体端面泵浦技术可以产生类似高斯的低发散激光束。同时,Q2是一个多功能平台,可以以多种方式进行配置。它可以配置为在10 Hz脉冲重复率下的80 MJ脉冲能量。对于高重复率配置,激光器在100Hz时可以产生高达20mJ的能量。激光器可以被配置为分别从Nd:YLF或Nd:YAG激光晶体发射1053nm或1064nm波长。由于Nd:YLF晶体的无热特性,在1053nm处,激光器可以从单次脉冲到较大脉冲重复频率工作,而不改变光束发散角或轮廓。在短腔配置中,脉冲持续时间与标准相比可以减少50配置。脉冲峰值功率可达以上在脉冲能量高达60mJ时为30mW。基于温度控制系统的热电冷却器消除了与水冷却相关的风险(泄漏、有机污染等)并降低维护成本。如有要求,标准风扇冷却散热器可从激光器主体和激光器上拆下可安装在用户提供的冷板或其他冷却系统。创新的激光设计带来了紧凑、用户友好的交钥匙系统,几乎不需要维护。不需要安装冷却器或笨重的电源。在桌子下面。所有激光电子设备都集成在Q2中外壳和先进的外部模块重量轻提供激光器控制接口的控制盒,以及电源适配器提供12或28 VDC,30–100 W供电(取决于型号)。激光器通过内置网络服务器的以太网端口进行控制。无需安装控制软件-任何计算机甚至手机与现代网络浏览器将能够控制Q2。还提供了用于与用户设备集成的API。用户设备的低抖动触发脉冲可在内部触发模式下使用高达300μs的导联。在外部触发模式下,激光脉冲可以从延迟发生器外部触发。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.025W 重复频率: 0.01 - 0.1 kHz 空间模式: 1.5 脉宽: 0.75ns
Q-Spark是一种二极管泵浦、无水、调Q激光器,专为需要高峰值功率短脉冲的广泛应用而设计。我们创新的无水激光晶体端面泵浦技术允许在紧凑的封装中产生类高斯、低发散、高峰值功率的激光束。由于较短的激光腔,激光器在脉冲持续时间<800ps时输出高达5mJ,或在脉冲持续时间<1.5ns时输出高达10mJ。可提供脉冲重复率高达100 Hz的型号。具有被动Q开关的激光器的成本效益版本可用。需要注意的是,与主动调Q激光器相比,被动调Q激光器的激光脉冲抖动更大(详情请参见数据手册)。对于有源Q开关类型,用户设备的低抖动触发脉冲在内部触发模式下可提供高达300µs的导联。在外触发模式下,激光脉冲可以由辅助延迟发生器精确触发。通过内置的网络服务器,通过以太网端口对激光器进行监控。不需要安装控制软件——任何一台电脑,甚至是一部带有现代网络浏览器的手机都可以控制Q-Spark。还提供了用于与用户设备集成的API。
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波长: 1053 or 1064nm 平均值功率: 4W 重复频率: 0.01 - 0.1 kHz 空间模式: 2 脉宽: 6ns
Quantum Light Instruments Ltd.创新的无水激光晶体冷却技术可产生脉冲能量高达100 MJ和/或平均输出功率高达4 W的高质量激光束。Q2HE系列在调Q激光器市场树立了新的标准。先进的激光设计带来了紧凑、用户友好的交钥匙系统,几乎不需要维护。桌子下面没有需要安装的冷却器或笨重的电源。大多数激光电子设备都集成在Q2HE的外壳中,先进的外部模块是紧凑型控制器盒和电源适配器,可提供27 VDC,50-150 W功率(取决于型号)。小于7ns的脉冲持续时间和光束的低发散度使得能够有效地将基波波长转换为具有211nm的较短可用波长的高次谐波。用户设备的低抖动触发脉冲在内部触发模式下可用。如果需要,可以从延迟发生器外部触发激光脉冲。激光器通过内置网络服务器的以太网端口进行控制。无需安装控制软件-任何安装了现代网络浏览器的计算机甚至手机都可以控制Q2HE。提供API用于与用户设备集成。
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传感器类型: CCD # 像素(宽度): 1552 # 像素(高度): 1032 像素大小: 9um 峰值量子效率: 77%
QSI RS 1.6型号相机采用160万像素柯达全画幅CCD图像传感器,采用微透镜技术。QSI RS 1.6具有高量子效率、宽动态范围、双读取速率和内部5位或8位彩色滤光轮,非常适合各种要求苛刻的科学、医疗、天文和工业成像应用。QSI RS系列的紧凑设计使RS 1.6在高性能、全功能科学CCD相机的成本和尺寸方面树立了新的标杆。凭借可选功能和可升级性,QSI RS 1.6可根据您当前和未来的需求进行定制。RS 1.6相机系统由行业领先的图像采集软件支持,并提供完整的相机控制API,可用于创建自定义Windows或Linux应用程序。
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传感器类型: CCD # 像素(宽度): 1640 # 像素(高度): 1214 像素大小: 7.4um 峰值量子效率: 55%
QSIRS2.0型号相机采用200万像素柯达行间转移CCD图像传感器,采用微透镜技术。高量子效率、宽动态范围、双读取速率、低噪声性能和内部5位或8位彩色滤光轮使QSIRS2.0非常适合各种要求苛刻的科学、生命科学、天文和工业成像应用。Thers2.0可配置用于从350nm到1100nm的可见波段到近红外波段的应用。电子输入和输出触发器的延迟低至5µsec,可实现精确的曝光定时和外部事件(如频闪)触发。Thers2.0还支持粒子图像测速仪(PIV)曝光模式,用于两次曝光时间接近100µs的流动可视化。ThersSeries上的冷却通过定制的2级TEC实现,支持调节冷却至环境温度以下>45C,或通过可选的液体热交换器调节至环境温度以下>50C。Thers2.0相机系统由行业领先的图像采集软件支持,并提供完整的相机控制API,用于创建定制的Windows或Linux应用程序。
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传感器类型: CCD # 像素(宽度): 1360 # 像素(高度): 1024 像素大小: 6.45um 峰值量子效率: 75%
为电生理学而设计Retiga Electro是一款140万像素的冷却相机,专为应对电生理学的独特挑战而设计。摄像机的零振动和先进的技术功能使电生理学家能够仔细放置电极,而不会产生污染记录的外来噪音。在Electro内部,Intelligent Quantification™-在相机智能功能上,纠正有缺陷的像素。快速的50 MHz像素数字化提高了相机的帧速率,为您提供将电极连接到正确神经元所需的速度。一款出色的相机配有出色的采集软件。Ocular™是QImaging的全新成像平台,包含在每次购买的相机中,随时可成为您的优选拍摄程序。查看Ocular视频!
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相机类型: Industrial, Scientific, Security, Other 阵列类型: Microbolometer 光谱带: 8 - 14 um # 像素(高度): 384 # 像素(宽度): 288
Satir CK350-M是一款内置温度测量功能和热视频图像记录的非制冷微测辐射热计。相机有多个调色板模式,可以显示详细的热图像。多个软件包可提供全套测量工具,包括线、点、趋势和面积分析。该软件还允许用户设置警报,提醒他们高温。萨提亚CK350-M是兽医/医疗应用的理想热成像解决方案,因为它的高热灵敏度可以检测到轻微的温度差异。如果需要在从农场到诊所的不同环境中使用,它可以很容易地安装到三脚架上。
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传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 3208 # 像素(高度): 2200 像素大小: 4.5um 峰值量子效率: 78%
SBIG STC-7采用超灵敏和低噪声的700万像素冷却CMOS传感器,集成8个位置滤光轮,加上一套完整的LRGB和窄带滤光片,以及一个不透明滤光片,以方便制作暗帧。您可以通过前T型螺纹支架或随附的2英寸调焦器适配器轻松地将STC-7连接到望远镜。集成滤光轮设计可确保较小的后焦距离,以实现较大的兼容性。STC-7套装还包括Maxim LT for Windows–拍摄图像、校准、堆叠和进行基本图像处理所需的所有软件。通过附带的ASCOM驱动程序支持其他软件。还提供Mac OS和Linux驱动程序。为了获得更好的效果,STC-7与我们的SBIG追星者SC-2离轴导向相机兼容。追星者还支持SBIG AO-8A自适应光学附件,可帮助您获得精确的恒星图像。
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波长: 1064nm 平均值功率: 1W 重复频率: 0 - 10 kHz 空间模式: 2 脉宽: 0.5ns
Wedge在性能和可用型号方面进行了全面更新。Wedge-HB在1064nm和532nm下均可用;脉冲能量在不到1ns内达到2mJ。风冷机组的尺寸仅为26x22x8厘米。WEDGE-HF和WEDGE-XF现在可以在一个非常紧凑的单元中使用,只有8x9x19cm,1064nm和532nm。重复频率可以达到100kHz,脉冲可以短于500ps。PWEDGE为定制单元提供了一个灵活的平台,可以将高功率放大器添加到WEDGE-HF和WEDGE-XF中,以适应较苛刻的工业和航空航天应用。基于专有的快速调Q技术,这些紧凑的密封和单片二极管泵浦激光器对振动和恶劣环境不敏感。它们专为OEM应用而设计,如硬质和软质材料的微加工、专业标记、玻璃和晶体雕刻、激光雷达、LIBS、光谱学和医疗诊断。高输出峰值功率,低能量和热量产生,允许与大多数材料的有效烧蚀和非线性相互作用。在激光雷达和其他航空航天应用中,紧凑和轻便的封装代表了巨大的优势,而短脉冲提供了极其精确的飞行时间测量。二次谐波(532nm输出)和波长转换选项拓宽了产品应用范围。
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波长: 1064nm 平均值功率: 4W 重复频率: 0 - 2 kHz 空间模式: 2 脉宽: 1.5ns
Wedge在性能和可用型号方面进行了全面更新。Wedge-HB在1064nm和532nm下均可用;脉冲能量在不到1ns内达到2mJ。风冷机组的尺寸仅为26x22x8厘米。WEDGE-HF和WEDGE-XF现在可以在一个非常紧凑的单元中使用,只有8x9x19cm,1064nm和532nm。重复频率可以达到100kHz,脉冲可以短于500ps。PWEDGE为定制单元提供了一个灵活的平台,可以将高功率放大器添加到WEDGE-HF和WEDGE-XF中,以适应较苛刻的工业和航空航天应用。基于专有的快速调Q技术,这些紧凑的密封和单片二极管泵浦激光器对振动和恶劣环境不敏感。它们专为OEM应用而设计,如硬质和软质材料的微加工、专业标记、玻璃和晶体雕刻、激光雷达、LIBS、光谱学和医疗诊断。高输出峰值功率,低能量和热量产生,允许与大多数材料的有效烧蚀和非线性相互作用。在激光雷达和其他航空航天应用中,紧凑和轻便的封装代表了巨大的优势,而短脉冲提供了极其精确的飞行时间测量。二次谐波(532nm输出)和波长转换选项拓宽了产品应用范围。
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波长: 532nm 平均值功率: 2W 重复频率: 0 - 2 kHz 空间模式: 2 脉宽: 1.5ns
Wedge在性能和可用型号方面进行了全面更新。Wedge-HB在1064nm和532nm下均可用;脉冲能量在不到1ns内达到2mJ。风冷机组的尺寸仅为26x22x8厘米。WEDGE-HF和WEDGE-XF现在可以在一个非常紧凑的单元中使用,只有8x9x19cm,1064nm和532nm。重复频率可以达到100kHz,脉冲可以短于500ps。PWEDGE为定制单元提供了一个灵活的平台,可以将高功率放大器添加到WEDGE-HF和WEDGE-XF中,以适应较苛刻的工业和航空航天应用。基于专有的快速调Q技术,这些紧凑的密封和单片二极管泵浦激光器对振动和恶劣环境不敏感。它们专为OEM应用而设计,如硬质和软质材料的微加工、专业标记、玻璃和晶体雕刻、激光雷达、LIBS、光谱学和医疗诊断。高输出峰值功率,低能量和热量产生,允许与大多数材料的有效烧蚀和非线性相互作用。在激光雷达和其他航空航天应用中,紧凑和轻便的封装代表了巨大的优势,而短脉冲提供了极其精确的飞行时间测量。二次谐波(532nm输出)和波长转换选项拓宽了产品应用范围。