-
重复频率: 80MHz 总调谐范围: 340 - 2500 nm 核心调谐范围: 340 - 2500 nm 输出功率: 1W 脉冲持续时间: 120fs
一种全自动飞秒光学参量振荡器(OPO),可在紫外、可见和红外波段提供无间隙波长覆盖,无需改变光学器件或晶体,只需一种单一配置。InspireTM免提高级控制软件可确保快速可靠的调谐,同时提供多种实用的操作功能。InspireTMHands-Free是一款飞秒OPO,由锁模钛宝石振荡器泵浦,在345-2500 nm的紫外、可见和红外波段提供较宽的可调性。有四个独立的输出端口,分别发射双倍泵浦(345-540nm)、信号(490-750nm)、耗尽泵浦(680-1080nm)和闲频(930-2500nm)。在同时信号和闲频输出(在固定泵浦波长的范围内可调)或同时加倍和耗尽泵浦输出(在调谐泵浦激光器的同时在范围内可调)之间的选择是直接的,并且可以通过专用的PC用户界面来实现。固定波长的耗尽泵浦输出也可与信号和闲频信号输出同时获得。使用集成在OPO内部的较先进的二次谐波发生器产生加倍和耗尽的泵浦输出。这使泵浦激光器的频率加倍,提供宽波长覆盖范围(345-540nm)、高转换效率(高达45%)、减小的脉冲展宽(00)。由于专门设计的色散补偿模块能够对每个信号波长的色散进行动态和独立的控制,因此可以提供接近变换极限的脉冲。InspireTMHands-Free在室温下工作,因此无需使用OPO腔内的烤箱、水冷装置和管道。InspireTMHands-Free是一个兼容USB的紧凑型系统,由一个光学单元(954 X 360 X 230 mm)组成,不需要额外的笨重的外部单元,如冷却器或MRU空气再循环器。该OPO还可用于便携式和现成安装的计算机。InspireTMHands-Free的卓越性能因其独特的自动化功能而得到加强,这些功能提供了高度的使用简便性。除全自动调谐外,还可通过专用PC用户界面进行自校准,并提供OPO腔的自动对准优化。这增加了OPO操作的可重复性,而无需手动对准,并增强了系统的整体可用性。控制软件还结合了有用的信息和发射脉冲的光谱轮廓的图形显示,用集成光谱仪记录。InspireTMHands-Free可由Spectra Physics的Mai Tai®HP和Tsunami®Ti:Sapphire振荡器泵浦,并在紫外线和可见光下提供高功率。这是时间分辨显微镜和多波长泵浦-探测实验等复杂科学应用的理想工具,其中需要短脉冲、宽波长覆盖范围和免提操作。根据感兴趣的波长覆盖范围,可选择InspireTM免提配置。InspireTMHands-Free通过Spectra Physics在全球范围内较先发行。主要特点:在UV、可见光和IR(345–2500 nm)范围内进行无间隙调谐*,采用单一配置,无需改变光学器件具有卓越稳定性的较高转换效率出色的波束指向稳定性,具有TEM00空间质量全自动计算机控制调谐和自校准通过3个独立的输出端口同时提供UV、可见光和IR光束集成二次谐波发生单元对未耗尽泵浦进行倍频室温操作,无需水冷
-
波长: 1080nm 输出功率: 1000W 光束质量: 1.3 运行模式: Continuous Wave (CW)
Techwin YFL-1000SM镱单模连续光纤激光系统,采用较新工业技术和优化设计,具有高电光转换效率、高寿命、高安全性和可靠性。该单元输出光束质量高,抗高反射能力强,可广泛应用于各类材料的激光切割、焊接、冲孔、3D打印等高端智能制造。基于互联网技术的Techwin光纤激光器建立了科学的售后服务体系。每个设备都有一个先进的身份代码(原始技术和材料信息的内部存储)。可实现远程在线实时监控;可为用户提供设备故障预警及高效的技术支持和良好的售后服务。Techwin光纤激光器具有高品质、高可靠性和卓越的性价比,可满足客户多样化和个性化定制的要求。良好的售后服务,是系统集成商和设备制造商的理想选择。
-
波长: 1080nm 输出功率: 1500W 光束质量: 1.3 运行模式: Continuous Wave (CW)
Techwin YFL-1500SM镱单模连续光纤激光系统,采用较新工业技术和优化设计,具有高电光转换效率,高寿命,高安全性和可靠性。该单元输出光束质量高,抗高反射能力强,可广泛应用于各类材料的激光切割、焊接、冲孔、3D打印等高端智能制造。基于互联网技术的Techwin光纤激光器,建立了科学的售后服务体系。每个设备都有一个先进的标识码(原始技术和材料信息的内部存储)。可实现远程在线实时监控;可为用户提供设备故障预警及高效的技术支持和良好的售后服务。Techwin光纤激光器具有高品质、高可靠性和卓越的性价比,可满足客户多样化和个性化定制的要求。良好的售后服务,是系统集成商和设备制造商的理想选择。
-
波长: 1080nm 输出功率: 2000W 光束质量: 1.3 运行模式: Continuous Wave (CW)
Techwin YFL-2000SM镱单模连续光纤激光系统,采用较新工业技术和优化设计,具有高电光转换效率、高寿命、高安全性和可靠性。该单元输出光束质量高,抗高反射能力强,可广泛应用于各类材料的激光切割、焊接、冲孔、3D打印等高端智能制造。基于互联网技术的Techwin光纤激光器,建立了科学的售后服务体系。每个设备都有一个先进的标识码(原始技术和材料信息的内部存储)。可实现远程在线实时监控;可为用户提供设备故障预警及高效的技术支持和良好的售后服务。Techwin光纤激光器具有高品质、高可靠性和卓越的性价比,可满足客户多样化和个性化定制的要求。良好的售后服务,是系统集成商和设备制造商的理想选择。
-
放大器类型: Optical Parametric Amplifier 输出类型: Pulse 输入功率: 0 to 46.02 dBm(40 W)
Coherent的Opera-F是一款光参量放大器(OPA),可提供650 nm至900 nm(信号)和1200 nm至2500 nm(闲频)的宽调谐范围。它是一个两级光参量放大器,以白光连续谱为种子,由Monaco放大器的二次谐波泵浦。该OPA使用非共线的第一级来产生宽的带宽,使用共线的第二级来产生大的可调谐范围。它由来自Monaco放大器的1 MHz的40 W输入功率泵浦,并且可以提供超过4 W的输出功率(信号+闲频)。使用基于棱镜的压缩器,该OPA的信号输出的脉冲宽度可以被压缩到小于75fs,并且使用批量压缩器,该OPA的信号输出的闲频脉冲可以被压缩到小于100fs.它具有超过10%的信号+闲频转换效率,是光遗传学、表面光谱和多光子激发显微镜应用的理想选择。
-
放大器类型: Optical Parametric Amplifier 输出类型: Pulse 波长: 2.4 to 4.5 µm
来自KMLabs的Y-FI OPA是由Y-FI HP泵浦的垂直集成的共线光学参量放大器,具有1至2 MHz的可调谐重复范围。以1035 nm为中心的Y-FI HP提供稳定、相干的白光种子光源,并具有极高的短波(1350-1800 nm)和中波(2.4-4.5µm)红外转换效率。OPA在信号中提供高达400mW的平均功率,在闲频中提供100mW的平均功率,效率超过15%。它的模块尺寸为40.6 X 30.3 X 11.6 cm,非常适合短波红外(SWIR)超连续谱生成、光谱学、泵浦探测实验、三光子和四光子激发荧光显微镜应用。
-
类型: Linear Image Sensor
Hamamatsu Photonics的S10227-10是一款CMOS图像传感器,分辨率为1(H)X 512(V)像素。它的像素尺寸为12.5×250μm,光谱响应范围为400~1000nm.该图像传感器的最大行速率为9434行/秒,视频数据速率高达5 MHz,时钟脉冲频率为50 kHz-5 MHz.其峰值灵敏度波长为700nm,转换效率为1.6μV/e-。该线性图像传感器具有同步电荷积分功能,内置时序发生器允许仅使用起始和时钟脉冲输入进行操作。S10227-10的感光区域长度为6.4 mm,饱和输出电压小于4.3 V.该图像传感器需要5V直流电源,读出噪声为0.45 MV RMS.它采用树脂密封玻璃环氧树脂表面贴装封装,尺寸为4.4 X 9.1 X 1.6T mm,非常适合条形码读取器、位移计、折射计、干涉仪和微型光谱仪应用。
-
类型: Laser Module 技术: Direct Diode Laser 工作模式: CW laser 波长: 450 nm 可调谐: No
法兰克福激光公司的FACH-450-25W-FC105-AC是一款光纤耦合二极管激光模块,工作波长为450 nm.它提供超过25 W的CW输出功率,并且具有小于15 nm FWHM的光谱宽度。该激光器的光纤纤芯直径为105μm,数值孔径为0.22。阈值电流为0.3~0.5A,转换效率超过18%。该激光器具有温度传感器,并通过强制空气冷却进行TEC温度调节。FACH-450-25W-FC105-AC需要28.8 V的直流电源,并消耗6 A的电流。它采用尺寸为277 X 86 X 66 mm的激光头模块,并配有SMA-905连接器。该激光器是材料加工、微焊接、激光显示/投影仪、3D打印和科学应用的理想选择。
-
类型: Laser System 技术: Q-Switched Laser 工作模式: Pulsed Laser 超快激光: Nanosecond Lasers 波长: 192 to 4400 nm
EKSPLA的NT340系列是可调波长纳秒激光器,工作波长范围为192至4400 nm.该器件在可见光谱范围内提供高达50mJ的高脉冲能量,在紫外光谱范围内提供高达10mJ的脉冲能量,在中红外光谱范围提供高达15mJ的脉冲能量。它们具有3至5ns的脉冲持续时间和高达20Hz的脉冲重复率。其窄线宽(低至3 cm-¹)和卓越的调谐分辨率(1-2 cm-¹)允许记录高质量的光谱。NT340系列高能激光器将纳秒光学参量振荡器和Q开关纳秒激光器全部集成在一个紧凑的外壳中。它们具有从UV到IR的免提波长调谐、高转换效率、可选的光纤耦合输出以及用于泵浦激光束的独立输出端口。这些激光器的振荡腔是密封的,可以保护非线性晶体不受灰尘和湿气的影响。NT340系列可使用系统随附的LabVIEW驱动程序从远程键盘或PC进行控制。它们还具有OPO泵浦能量监控系统,有助于控制泵浦激光器参数。这些激光器采用台式封装,尺寸为456×821×270 mm,具有多种控制接口:USB、RS232、LAN和WLAN,可确保轻松控制和与其他设备集成。它们带有衰减器和光纤耦合选项,便于将NT340系统集成到各种实验环境中。这些激光器可提供532/1064 nm光束的单独共享输出端口(355 nm光束的单独输出端口是标准配置)。它们非常适合用于激光诱导荧光、闪光光解、光生物学、遥感、时间分辨光谱学、非线性光谱学应用。
-
工作模式: CW Laser 波长: 1030 to 1100 nm 输出功率: 210 W 工作电压: 30 V 工作电流: 15 A
Photontec Berlin的M9xx±10-210-F200/22-DK是一款中心波长为915或976 nm的光纤耦合二极管激光器。该激光器的连续输出功率为210W,功率转换效率为47%,斜率效率为15W/A,纤芯直径为200μm,数值孔径为0.22。它在1030-1100nm波长范围内具有反馈保护功能,用于光纤激光器泵浦,并提供超过40dB的衰减。M9xx±10-210-F200/22-DK需要30 V直流电源,消耗15 A电流,阈值电流为1 A.该器件采用尺寸为120.5 X 53 X 16.6 mm的封装,非常适合激光泵浦、材料加工和医疗应用。
-
工作模式: CW Laser 波长: 808 nm 输出功率: 20 W 工作电压: 1.7 V 工作电流: 25 A
诺斯罗普·格鲁曼公司的ARR97C020是一种传导冷却激光二极管阵列,中心波长为808nm(也可选择790-1550nm)。输出功率为20W,电光转换效率为47%。激光二极管阵列具有1.8nm的光谱宽度。该器件的工作电压为1.7 V,阈值电流为8 A.激光二极管阵列采用直接粘合的尖端光电C封装,尺寸为24.89 X 24.89 X 11.18 mm.该封装基于诺斯罗普·格鲁曼公司的Golden Bullet技术,该技术能够在每个封装中使用多个条。ARR97C020可安装到激光系统中,也可用于直接二极管应用。
-
技术: Quantum Well 工作模式: CW Laser, Pulsed Laser 工作电压: 1.5 to 1.65 V 工作电流: 50 to 55 A 阈值电流: 4 to 4.7 A
II-VI Incorporated的HPC 50W是一种多发射器激光二极管,工作波长为915、940、980、1030或1060 nm.它的输出功率为50W,功率转换效率超过60%,斜率效率为1–1.1W/A.该激光二极管的光谱宽度可达4nm,在FWHM处的光束发散角为5.5度(平行)和26度(垂直)。它的填充因子为18%,波长温度系数为0.3 nm/℃。该TE偏振激光二极管具有10个发射极,发射极间距为500μm,发射极宽度为90μm.HPC 50W符合RoHS规范,具有单量子阱MBE结构。即使在极高的输出功率下,专有的E2前镜钝化工艺也可防止激光二极管端面的灾难性光学损伤(COD)。低于1μm的低线栅微笑值和小发射极宽度提高了光纤耦合效率,特别是对于低纤芯直径。5.4 mm激光二极管半条安装在扩展匹配的底座上,采用传导冷却的铜块封装,在CW和脉冲工作模式下提供卓越的可靠性。HPC 50W需要4-4.7 A的阈值电流和消耗50-55 A电流的1.5-1.65 V直流电源。这款激光二极管采用尺寸为24.9 X 24.9 X 14.19 mm的封装,非常适合材料加工(焊接、切割等)、准直固态激光泵浦、光纤激光泵浦、印刷和医疗应用。
-
技术: Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser (VCSEL) 工作模式: Pulsed Laser 波长: 940 nm 输出功率: 7 to 110 W 工作电流: 4 A
II-VI Incorporated的V940-8904-G01是一款多模双结VCSEL(激光器)阵列,工作波长为940 nm.它在短脉冲中提供高达110 W的输出功率。VCSEL提供高功率转换效率和斜率效率。它需要低工作电流,这降低了电感对上升时间的影响,最大限度地减少了电磁干扰(EMI),并简化了用于产生短脉冲的驱动器设计。VCSEL是红外照明、短程激光雷达和3D相机(移动、物联网)应用的理想选择。