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中心波长: 1064nm 重复频率: 10 - 10 kHz 脉冲能源: 1200mJ 脉冲持续时间: 10000fs 极化: Unspecified
在10ns脉冲内产生5mJ的AQ开关Nd:YAG激光振荡器(1064nm)与高能Nd:YAG VHGM放大器匹配。放大器采用尺寸为8×10×50mm的Nd:YAG板条。用两个15巴激光二极管阵列(总共30巴,无微透镜)在两侧泵浦该实验室。振荡器种子光束两次通过放大器。法拉第隔离器未用于将输入种子光束与双程放大输出光束分离(几何分离)。下图显示了双程放大器对于来自振荡器的0.1、1、2、4和5 MJ的输入种子能量的输入输出效率。在放大器中的较大泵浦能量(1.2J)处,对于5mJ种子能量,双程输出能量为115mJ,对于100-150μJ种子能量,双程输出能量为35mJ。脉率为10Hz。输出光束质量为M2=2至2.5,而种子激光器的光束质量为M2=1.3。我们预计双程放大器的输出光束质量将随着平板制造的改进而改善,未来的努力将提高脉冲速率和平均功率,改善光束质量,并将相同的放大器与短脉冲微片激光振荡器(0.5至1 ns,50至100 PS)相匹配。目标是将整个MOPA激光头封装成6平方英寸或更小的尺寸。这种紧凑的高能MOPA可用于激光诱导击穿光谱(LIBS)、闪光激光雷达、激光辅助表面清洁、精密油漆去除等应用,以及去除纹身等皮肤病学应用。
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单色仪类型: Other 有效焦距: 85mm 衍射光栅: 1800lines/mm 光栅炽热波长: 532nm 光谱范围: 532 - 680 nm
Zolix结合了体积相位全息(VPH)光栅、波长优化光学器件和深冷CCD相机,非常自豪地推出了较先进的Omni-iSpect拉曼光谱仪。它解决了与拉曼光谱有关的两个基本问题:速度和灵敏度。VPH光谱仪可让您获得更快的采集速度和更好的信噪比,它是远程检测、超快速拉曼映射等低光拉曼应用的理想选择,其基于透镜的设计可在焦平面上提供较小的失真,并确保较佳的图像质量,同时为您提供高分辨率和大光谱范围,完美的图像质量也是无串扰的多通道应用的理想选择。Omni-iSpect坚固而紧凑的设计使其成为现场和工业应用的理想模块。它仍然适用于学术研究,具有研究级别的性能。Omni-ispect还提供了SDK文件进行二次开发。
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材料: Ge 直径: 5mm 焦距: 300mm 边缘厚度,Te: 100mm 镜头类型: Plano-Convex, Plano-Concave, Bi-Convex, Bi-Concave
光学GE窗口:为什么使用GE窗口?锗是一种用于制造的高指数材料用于光谱学的衰减全反射棱镜。它的折射指数表明锗使其有效自然50%分束器,无需涂层。锗(Ge)光学元件在许多地方使用红外(IR)应用程序或系统,包括热成像、光谱学或单色光源例如QuantumCascadelasers。德语(GE)光学元件光学元件设计用于高在红外(IR)光谱中的性能,而不使用红外(IR)防反射涂层锗(780)大约是镁的两倍氟化物,为需要的红外应用制造钛Ruggedoptics.锗易受热失控的影响,这意味着传输降低了温度增加。因此,应该使用GermaniumWindows温度低于100°C。锗的高密度(5.33g/cm3)在设计重量敏感系统时应予以考虑。Windows通常可用于各种尺寸,请联系美国的可用性。通过+86-1800331094|emailusgina@bz-optical.com联系我们|BZ-optical.com
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传感器类型: InGaAs Array # 像素(宽度): 320 # 像素(高度): 256 像素大小: 30um 峰值量子效率: 80%
IK1112相机是一款高灵敏度红外相机(SWIR,NIR)。灵敏度区间达到900~1700nm。传感器不需要主动冷却,因此由USB总线供电(不需要其他电源)。小型外壳可轻松集成到具有稳定温度条件的现有测量中。可选的M42到C-mount适配器或F-mount(尼康)到C-mount扩展了可用于此相机的镜头数量。通过标准USB2.0接口,可由每台PC或笔记本电脑控制。14位A/D转换器提供捕获图像数据的高动态特性。特别适用于InGaAs传感器特性的校正程序确保了非常高的图像质量。
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浸油有助于通过显微镜观察图像的两个特征:更精细的分辨率和亮度。这些特征在高倍放大下较为关键;因此,只有高倍、短焦物镜通常设计用于油浸。油浸物镜一般可从40到120倍。这些不能与同样在此范围内制造的“高干”目标或水浸目标混淆。正如“油”浸没物镜必须与油一起使用才能获得可用的图像一样,“水”浸没物镜必须与水一起使用,而“干燥”物镜必须干燥使用。在高干燥上使用油将通过否定球面像差和色差的校正来破坏图像。对于任何给定的镜头,都有一个固定的焦距。在物镜聚焦的情况下,有一个光锥从样品上的一点延伸到物镜的整个直径。由该圆锥形成的角度是角孔径(A.A.),如图1所示。它可以从低功率干燥(长焦距)的10°变化到高功率油(短焦距)的140°。当然,较大的理论孔径角为180°,焦距为零。样品下面是第二个匹配的光锥,光锥的底部是聚光器的顶面,顶点是样品上的一点。因此,理论照明为每条光线提供了一条从聚光器到物镜的直线路径。
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浸油有助于通过显微镜观察图像的两个特征:更精细的分辨率和亮度。这些特征在高倍放大下较为关键;因此,只有高倍、短焦物镜通常设计用于油浸。油浸物镜一般可从40到120倍。这些不能与同样在此范围内制造的“高干”目标或水浸目标混淆。正如“油”浸没物镜必须与油一起使用才能获得可用的图像一样,“水”浸没物镜必须与水一起使用,而“干燥”物镜必须干燥使用。在高干燥上使用油将通过否定球面像差和色差的校正来破坏图像。对于任何给定的镜头,都有一个固定的焦距。在物镜聚焦的情况下,有一个光锥从样品上的一点延伸到物镜的整个直径。由该圆锥形成的角度是角孔径(A.A.),如图1所示。它可以从低功率干燥(长焦距)的10°变化到高功率油(短焦距)的140°。当然,较大的理论孔径角为180°,焦距为零。在样品下面是第二个匹配的光锥,光锥的底部是聚光器的顶面,顶点是样品上的一点。因此,理论照明为每条光线提供了一条从聚光器到物镜的直线路径。
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浸油有助于通过显微镜观察图像的两个特征:更精细的分辨率和亮度。这些特征在高倍放大下较为关键;因此,只有高倍、短焦物镜通常设计用于油浸。油浸物镜一般可从40到120倍。这些不能与同样在此范围内制造的“高干”目标或水浸目标混淆。正如“油”浸没物镜必须与油一起使用才能获得可用的图像一样,“水”浸没物镜必须与水一起使用,而“干燥”物镜必须干燥使用。在高干燥上使用油将通过否定球面像差和色差的校正来破坏图像。对于任何给定的镜头,都有一个固定的焦距。在物镜聚焦的情况下,有一个光锥从样品上的一点延伸到物镜的整个直径。由该圆锥形成的角度是角孔径(A.A.),如图1所示。它可以从低功率干燥(长焦距)的10°变化到高功率油(短焦距)的140°。当然,较大的理论孔径角为180°,焦距为零。样品下面是第二个匹配的光锥,光锥的底部是聚光器的顶面,顶点是样品上的一点。因此,理论照明为每条光线提供了一条从聚光器到物镜的直线路径。