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水晶类型: Nd:KGW 水晶直径: 3*3~9*9mm 水晶长度: 3~70mm AR 涂层: One side, Both sides, Uncoated
Yb:KGW是较有前途的激光活性材料之一。Yb离子简单的二能级电子结构避免了上转换、激发态吸收和浓度猝灭等不必要的损耗过程。与常用的Nd:YAG晶体相比,Yb:KGW晶体具有更大的吸收带宽,在同类介质中的发射寿命是Nd:YAG晶体的3~4倍,更大的存储容量和更低的量子亏损。它比传统的Nd掺杂系统更适合二极管泵浦。斯托克斯位移越小,加热越少,激光效率越高。与其他掺镱激光晶体如Yb:YAG和Yb:YCOB相比,Yb:KGW具有较高的吸收截面(13-17倍)、较低的量子亏损(~4%)、较高的发射截面、较宽的发射带、高的非线性折射率和较高的斜率效率(87%)。Yb:KGW晶体具有这些性能优势,有望在高功率二极管泵浦激光系统中取代Nd:YAG和Yb:YAG晶体。Yb:KGW在制造高功率、短脉冲飞秒激光器及其广泛应用方面也具有巨大的前景。联系我们@crylink
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水晶类型: Nd:YAG 水晶直径: 3~12.7mm 水晶长度: 3~150mm AR 涂层: One side, Both sides, Uncoated
Nd:YAG晶体是在YAG晶体中掺入Nd离子得到的成熟激光晶体之一。Nd:YAG激光晶体的吸收带宽分别为730-760nm和790-820nm。通常用闪光灯或半导体激光器泵浦。典型的激光发射峰为1064nm。通过一些措施,还可以发射946nm、1120nm、1320nm和1440nm激光。不同波长的激光(532nm、266nm、213nm等)通过调Q和锁模可以获得10-25ns的脉冲宽度。它在生物物理、医学、军事、机械、科研、建筑等领域有着广泛的应用。高浓度掺杂晶体用于脉冲激光,低浓度掺杂晶体用于连续波输出。联系我们获取更多信息!@crylink
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水晶类型: Nd:YAG 水晶直径: 8mm 水晶长度: 165mm AR 涂层: One side
Nd:YAG晶体是在YAG晶体中掺入Nd离子而得到的成熟激光晶体。Nd:YAG激光晶体的吸收带宽为730-760nm和790-820nm,通常由闪光管或激光二极管泵浦。典型的激光发射峰为1064nm,通过一些措施也可以发射946nm、1120nm、1320nm和1440nm波长的激光,采用调Q和锁定模式可以获得不同波长(532nm、266nm、213nm等)的激光。和脉冲宽度(10-25ns),使其在生物物理、医学、军事、机械、科研、建筑等领域得到了广泛的应用。通常,高浓度掺杂的晶体用于脉冲激光,低浓度掺杂的晶体用于连续激光输出。
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水晶类型: Nd:Ce:YAG AR 涂层: One side
Nd:Ce:YAG是一种优良的激光材料,广泛应用于无水冷却和微型激光器系统。在双掺Nd:Ce:YAG晶体中,Ce被选作Nd~(3+)离子的敏化剂,这是因为Ce在闪光灯泵浦下在紫外光谱区有强吸收,并且能有效地将能量转移到Nd~(3+)激发态。结果表明,在相同抽运条件下,Nd:Ce:YAG的热畸变较小,输出激光能量较Nd:YAG大。因此,有可能实现具有良好光束质量的高功率激光器。Nd:Ce:YAG晶体的激光波长为1064nm,激光损伤阈值和热导率与Nd:YAG晶体相同。它是风冷激光器中较理想的激光材料,适用于不同工作模式(脉冲、调Q、锁模)和高平均功率的激光器。
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水晶类型: Other AR 涂层: One side, Both sides, Uncoated
我们的Nd:YAP激光棒的标准生产包括Nd/Y的0.25%至1.1%的Nd掺杂浓度。具有0.7at.%Nd/Y的Nd:YAP激光棒通常用于CW,具有0.9at.%Nd/Y的Nd:YAP激光棒通常用于脉冲激光器,两者都具有“B”取向。1079nm的Nd:YAP的阈值和斜率效率与1064nm的Nd:YAG的阈值和斜率效率相当。沿“B”轴切割的杆适用于大多数应用。线性偏振、无热双折射和易于产生1.3µm波长是该材料的主要优点。与Nd:YAG的1319nm发射波长相比,Nd:YAP的1340nm发射波长在水和体液中具有更高的吸收。
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分类:脉冲诊断器件设备类型: FROG 可测量的脉冲宽度: 4 - 500 fs 波长范围: 700 - 1100 nm 输入极化: Any
作为AFROG设备,Grenouille产生脉冲强度和相位。时间和频谱以及频谱具有很高的准确性和可靠性,不需要对脉冲进行任何假设。它测量的是实际脉冲,而不是相干性。此外,Grenouillealsome测量了光束的空间分布。更重要的是,它还同时产生了其他难以测量的时空失真,即空间啁啾和脉冲前倾斜,这在大多数超短脉冲中都会发生,但实际上大多数都从未测量过。Grenouille是先进一种商业上可用的设备,可以测量这些失真和较准确的脉冲前倾斜诊断。它也产生了近似的脉冲绝对波长。值得注意的是,GrenouilleneedsnoAlignment——永远!即使把它放在梁上也是非常容易的。Grenouilletellsyoumoreaboutyourpulse用比想象中更少的努力!重量只有1公斤,轻便小巧,AFootPrint比AFoot更小!
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.016W 重复频率: 0.01 - 0.01 kHz 脉宽: 2ns 脉冲间稳定性: 1%
NL120系列电光调Q纳秒Nd:YAG激光器每脉冲输出高达10 J,具有出色的稳定性。创新的二极管泵浦自籽晶主振荡器设计实现了单纵模(SLM)输出,无需使用外部昂贵的窄线宽籽晶二极管和腔锁定电子器件。与使用不稳定激光腔的更常见的设计不同,稳定的主振荡器腔产生TEM空间模式输出,其在放大级之后产生极好的光束特性。NL120系列调Q纳秒激光器是许多应用的绝佳选择,包括OPO、OPCPA或染料激光泵浦、全息摄影、LIF光谱、遥感、光学测试和其他任务。对于需要平滑且尽可能接近高斯光束轮廓的任务,可以使用具有改进的高斯拟合的模型。光脉冲相对于Q开关触发脉冲的低抖动允许激光器和外部设备之间的可靠同步。可选的二次(SH)(用于532nm)、三次(TH)(用于355nm)和四次(FH)(用于266nm)谐波发生器提供对较短波长的访问。激光器由提供的上网本PC通过USB端口控制,并带有适用于Windows™操作系统的应用程序。此外,还可以通过辅助遥控板控制激光器的主要设置。遥控板采用背光显示屏,即使佩戴激光安全眼镜也易于阅读。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.05W 重复频率: 0.01 - 0.01 kHz 脉宽: 2ns 脉冲间稳定性: 1%
NL120系列电光调Q纳秒Nd:YAG激光器每脉冲输出高达10 J,具有出色的稳定性。创新的二极管泵浦自籽晶主振荡器设计实现了单纵模(SLM)输出,无需使用外部昂贵的窄线宽籽晶二极管和腔锁定电子器件。与使用不稳定激光腔的更常见的设计不同,稳定的主振荡器腔产生TEM空间模式输出,其在放大级之后产生极好的光束特性。NL120系列调Q纳秒激光器是许多应用的绝佳选择,包括OPO、OPCPA或染料激光泵浦、全息摄影、LIF光谱、遥感、光学测试和其他任务。对于需要平滑且尽可能接近高斯光束轮廓的任务,可以使用具有改进的高斯拟合的模型。光脉冲相对于Q开关触发脉冲的低抖动允许激光器和外部设备之间的可靠同步。可选的二次(SH)(用于532nm)、三次(TH)(用于355nm)和四次(FH)(用于266nm)谐波发生器提供对较短波长的访问。激光器由提供的上网本PC通过USB端口控制,并带有适用于Windows™操作系统的应用程序。此外,还可以通过辅助遥控板控制激光器的主要设置。遥控板采用背光显示屏,即使佩戴激光安全眼镜也易于阅读。
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波长: 1064nm 平均值功率: 0.1W 重复频率: 0.01 - 0.01 kHz 脉宽: 2ns 脉冲间稳定性: 1%
NL120系列电光调Q纳秒Nd:YAG激光器每脉冲输出高达10 J,具有出色的稳定性。创新的二极管泵浦自籽晶主振荡器设计实现了单纵模(SLM)输出,无需使用外部昂贵的窄线宽籽晶二极管和腔锁定电子器件。与使用不稳定激光腔的更常见的设计不同,稳定的主振荡器腔产生TEM空间模式输出,其在放大级之后产生极好的光束特性。NL120系列调Q纳秒激光器是许多应用的绝佳选择,包括OPO、OPCPA或染料激光泵浦、全息摄影、LIF光谱、遥感、光学测试和其他任务。对于需要平滑且尽可能接近高斯光束轮廓的任务,可以使用具有改进的高斯拟合的模型。光脉冲相对于Q开关触发脉冲的低抖动允许激光器和外部设备之间的可靠同步。可选的二次(SH)(用于532nm)、三次(TH)(用于355nm)和四次(FH)(用于266nm)谐波发生器提供对较短波长的访问。激光器由提供的上网本PC通过USB端口控制,并带有适用于Windows™操作系统的应用程序。此外,还可以通过辅助遥控板控制激光器的主要设置。遥控板采用背光显示屏,即使佩戴激光安全眼镜也易于阅读。
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波长: 1064nm 平均值功率: 2.2W 重复频率: 0.01 - 2.5 kHz 空间模式: 1.3 脉宽: 10ns
NL200系列DPSS Q开关纳秒激光器在kHz重复率下提供高脉冲能量。端面泵浦设计使该激光器结构紧凑,易于集成。用于532nm、355nm、266nm和213nm波长的谐波产生模块容易地连接到激光器框架。纳秒二极管泵浦的NL200系列调Q激光器具有短脉冲持续时间、可变重复率和外部TTL触发等特点,在需要较高脉冲能量时,对于脉冲激光沉积、掩模烧蚀或透明材料的体积内标记等特定应用,是极具成本效益的光源。出色的能量稳定性和广泛的波长选择使该激光器成为光谱学和遥感应用的完美工具。机械稳定和密封设计确保激光器部件的可靠运行和长寿命。