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波长: 1050nm 隔离范围: 30 - 60 dB 变速箱: 78%
EOT的1050nm至1080nm低功率法拉第旋转器使偏振光平面在正向方向上旋转45°,并在反向方向上旋转另外的45°非互易旋转,同时保持光的线性偏振。当放置在交叉偏振器之间时,法拉第旋转器变成光隔离器。光隔离器在正向方向上提供高透射率,并强烈衰减在反向方向上传播的任何光,从而有效地保护种子源免受背向反射的有害影响。EOT的1050 nm至1080 nm低功率隔离器可与分色玻璃偏振器或偏振分束器立方体一起订购。如果保护种子源免受Q开关激光器的背反射,EOT建议使用偏振分束器立方体,因为它们能够承受高脉冲能量。如果需要60dB隔离以确保背反射不会导致单频单种子激光器的频率不稳定,则可以串联使用两个隔离器。
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有效直径: 5.5mm 光谱范围: 300 - 2000 nm
它可用于超快多标度和TOF系统、飞行时间质谱和时间分辨单离子或光子计数、荧光实时成像显微镜(FLIM)。新的!100 PS精度的脉冲宽度评估使用户能够计算探测器脉冲的面积和脉冲高度,如果发生多个事件,也可以计算-多个事件比单个脉冲具有更宽的脉冲宽度。在操作中,扫描由用户提供的启动(触发)脉冲启动。然后,在STOP输入处检测到的后续事件被记录,每个事件被记录在对应于相对于START脉冲的到达时间的特定时间仓中。与非多次命中设备相比,MCS6A可以在5 GHz的脉冲宽度模式下以10 GHz状态变化/秒的速率评估停止事件。MCS6A采用全数字电路设计,能够以高达每秒10 Gbit的峰值(突发)输入速率接受至少65,000个事件。MCS6A针对较佳脉冲对分辨率进行了优化,同时提供数字设计中可用的较先进的时间分辨率。六个内置鉴别器可针对各种信号电平进行调整。单次扫描时间范围使用户能够获取长达20天(54位设置)或30分钟(44位设置,启用16个标签位)的数据,时间分辨率为100 PS。
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探测器兼容性: Photodiode, Pyroelectric, Thermopile 最小可测量能量: <10 pJ 最大可测量能量: <100 kJ 最小可测量功率: <10 pW 最大可测量功率: <100 kW
NOVA与全系列Ophir热(功率和能量)、热释电和光电二极管传感器兼容,具有真正的多功能性:测量从PJ和PW到数百焦耳和数千瓦的功率或能量。使用可选的示波器适配器,您可以将Pyro传感器连接到示波器,并查看传感器允许的较大频率下的每个脉冲。智能连接器传感器在插入时自动配置和校准Nova。软键可引导您浏览屏幕图形。完成工作?可以保存您的配置以供将来使用。Nova独有的自动调整调谐屏幕以图形方式显示激光功率,并显示较大功率。缩放和时间比例可由用户调整。内置的RS232接口和Starcom PC软件允许在线处理数据或处理先前存储的数据;结果以图形方式显示在PC上。为了支持PC接口,提供了LabVIEW驱动程序。
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测量类型: Elemental analysis, Contaminant detection and analysis, Chemical identification 最低电平检测: 1 - 2 ppm 决议: 150000eV
DXP Mercury将高速数字脉冲处理器封装在带有内置电源的紧凑桌面盒中。峰化时间范围为0.1至160µs,频谱中的较大输出(较短峰化时间)高达1Mcps。DXP Mercury具有出色的噪声性能,适用于使用单个探测器或多元素探测器阵列的扩展能量范围0.1-100 Kev及以上的高分辨率光谱学。Mercury处理器提供对所有放大器和光谱仪设置的计算机控制,包括增益、峰值时间和堆积检查标准。与模拟系统相比,梯形数字滤波器以相当的能量分辨率实现了显著增强的吞吐量。能量分辨率几乎与计数率无关,直到较大吞吐量(63%停滞时间)。完整的计算机界面允许所有数据收集和校准操作实现自动化。数据可以保存在多达16K通道的全频谱中,也可以保存在多达32个感兴趣区域(ROI)中,并在不中断数据收集的情况下传递给主机。DXP Mercury可与各种极性的复位型前置放大器配合使用。提供多种定时模式,包括具有完整MCA读数或多个ROI的快速扫描。即使在数据采集期间,板载内存管理器也可提供对数据的完全访问。对于具有快速扫描的死区操作,存储器可以被组织成两个独立的块,允许在一个块被填充的同时读出另一个块。USB2接口的峰值读出速度超过16 MB/秒。
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中心波长: 1064nm 重复频率: 10 - 10 kHz 脉冲能源: 0.01mJ 脉冲持续时间: 1000fs 极化: Unspecified
被动调Q微片固态激光器(微片激光器)是一种方便的短脉冲发射源(0.5至1ns),具有高脉冲能量(10μJ)和接近衍射极限的光束质量。微芯片激光器的应用可以通过使用一个或多个放大器级增加其脉冲能量和平均功率来显著扩展,但前提是放大器保持微芯片发射的固有光束质量和其他所需属性。我们已经证明,双通VHGM放大器可以将1064nm微芯片振荡器的脉冲能量和平均功率分别增加到500uJ和5W以上,同时保持微芯片激光器的光束质量和发射光谱。下图显示了2通放大器的平均1064nm输出功率与放大器驱动电流(在10kHz的脉冲率下)的关系,并且是注入到2通放大器中的1064nm种子功率的函数。放大器中的较大808nm泵浦功率为40W。考虑到将种子功率减少10倍(至约10mW)导致放大器输出功率减少不到2倍,2通放大器在100mW种子功率下很好地饱和。在2通放大器的输出端不需要法拉第隔离器,而在其他设计中经常需要法拉第隔离器来将2通放大光束与输入种子光束分离,从而导致更紧凑、更高效和更低成本的MOPA系统。在JG Manni,Optics Communications 252:117-126(2005)中提供了更多细节。微芯片激光振荡器现在是商业上可获得的,其可以在200ps脉冲持续时间中产生10nJ脉冲能量,并且在100ps脉冲中产生4nJ脉冲能量。(见www.batop.de)我们计划将这种微芯片激光器与我们的双通道VHGM放大器配对,并将在此网页上报告我们的结果。