• 785nm 100mW nm单模仪器质量 半导体激光器
    美国
    中心波长: 0.785um 输出功率: 100mW

    这款仪器质量785nm 100mW激光器专为满足高端OEM应用的需求而设计,需要卓越的光学质量和超稳定的温度、波长和输出功率。IQ系列激光模块采用优质玻璃透镜,可在高达3000 mA的驱动电流下实现光学清晰度。为了增加波束质量,用户可以选择具有波束圆形化的IQ模块。所有IQ激光器都具有精密电流源和PID温度控制回路,使设备能够在15-35 C的宽温度范围内以8VDC较佳运行。这减少了激光器模块内产生的多余热量,提高了二极管寿命、效率和可靠性。

  • 8-60mW Qioptiq laserPLATE - 445nm 半导体激光器配件

    Qioptiq为KineFlex™系列激光-光纤耦合器推出了一系列配件,使光纤-激光对准比以往任何时候都更容易。随着LaserPlate™的推出,用户现在可以为Coherent®的Compass™、Sapphire™和Cube™系列OEM激光器购买完整的机械安装和封装系统。所有的光学和机械对准和安装考虑都通过激光平板解决了,用户现在只需要关注到应用的光纤输出。系统包括一个组合的散热器和底盘来容纳激光器。包括专为Compass DPSS、Sapphire OPSL和Cube二极管激光器安装的预安装销钉和固定件。一旦激光头固定在机箱中,控制器模块就很容易通过机箱中的开放通道直接连接到激光器。较后,提供盖子以完成激光器外壳。

  • 830nm 100mW iFLEX-Q3紧凑型激光二极管模块 半导体激光器
    美国
    中心波长: 0.830um 输出功率: 100mW

    IFLEX-Q3™是一款紧凑型激光二极管模块,配有小型激光头和远程电子模块。作为主动温度控制的直接结果,激光器是无跳模和波长稳定的。闭环控制提供了长期的功率稳定性和通过外部输出信号监控功率的能力。二极管激光系统保证了长寿命,并以低幅度噪声提供出色的功率稳定性。所有型号均标配激光器电流和温度的联锁和输出诊断功能。

  • AIRTRAC-6M:低SWaP高能量激光器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:RPMC Lasers Inc.
    波长: 1064nm 平均值功率: 1.2W 重复频率: 0 - 0.03 kHz 脉宽: 6ns 脉冲间稳定性: 2%

    Areté&Aposrequired s AirTrac-6M Laser Designator是一款坚固耐用的高冲击激光器,脉冲能量为50 MJ,采用超紧凑的低交换配置,需要30 W的壁功率。无热设计在整个军用规范温度范围内提供高激光脉冲能量,光束发散度低,整个系统重量不到1磅。可根据要求提供1.5um、532nm和355nm配置。

  • ALCOR 5W:1064纳米超小型飞秒激光器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:RPMC Lasers Inc.
    波长: 1064nm 重复频率: 80MHz 输出功率: 5W 脉冲持续时间: 130fs

    Alcor飞秒激光系列功率高达5W,在1064nm处具有当今市场上较大的输出功率。ALCOR的波长为1064nm,脉冲为130fs,频率为80MHz(其他可选),专为生物光子学应用(如多光子显微镜)而设计。凭借高达62 NJ的脉冲能量和480 kW的峰值功率,Alcor可在红色荧光团(RFP)和钙指示剂(如rcAMP、DTTOMATO和mCherry)的双光子成像中实现更高的亮度和对比度。此外,Alcor还可配备XSIGHT(AOM)模块,用于精确快速的功率控制,以及Flex Fiber光纤耦合输出模块。与DPSS和钛宝石激光器相比,基于光纤的设计能够实现更紧凑、更坚固、更可靠的激光器。通过这种简化的光纤设计,Spark的光纤激光器几乎不需要维护。从历史上看,研究人员一直在使用钛宝石激光器,它使用更多的组件和移动部件,包括水冷系统,需要更多的维护,较终导致更高的总拥有成本。超短脉冲持续时间、高重复率和高平均功率的组合为生命科学和生物光子学领域的研究人员和OEM显微镜仪器制造商提供了许多好处。此外,基于光纤的设计确保了可靠和坚固的24/7运行,而超紧凑、风冷、用户友好的封装简化了集成并降低了设施要求。要了解更多信息,请点击此处下载我们关于锁模激光器如何用于双光子显微镜的白皮书。

  • Altair: 飞秒激光 激光器模块和系统
    美国
    厂商:RPMC Lasers Inc.
    波长: 1030nm 重复频率: 80MHz 输出功率: 5-20W 脉冲持续时间: 160fs

    Altair锁模光纤激光器可产生高达20W的高平均功率,160 FS的超短飞秒脉冲,80 MHz的高重复率(其他可用),采用风冷、超紧凑和坚固的封装。Altair是生物成像/生物光子学应用的理想解决方案,例如需要RCAMP、DTTOMATO和mCherry等红移指示器深度激发的多光子显微镜。作为锁模光纤激光器,Altair提供高稳定性和出色的光束质量。可以向系统添加一系列选项,例如低至-30,000 FS^2的GDD预补偿(提供更低的选项)、自定义波长、谐波、重复率等。Altair飞秒激光器非常适合多光子显微镜应用。与DPSS和钛宝石激光器相比,基于光纤的设计能够实现更紧凑、更坚固、更可靠的激光器。通过这种简化的光纤设计,Spark的光纤激光器几乎不需要维护。历史上,研究人员一直在使用钛宝石激光器,它使用更多的组件和移动部件,包括水冷系统。短脉冲持续时间和高平均功率的组合为生物成像提供了许多好处,例如更低的散射和更深的穿透,并且是显微镜和生命科学领域的OEM和研究人员的优选解决方案。

  • 用于PE、QE8和UM系列APM的模拟电源模块 能量功率计
    加拿大
    分类:能量功率计
    厂商:Gentec-EO
    探测器兼容性: Photodiode, Pyroelectric, Thermopile 最小可测量能量: Not Applicable 最大可测量能量: Not Applicable 最小可测量功率: <10 pW 最大可测量功率: <100 kW

    模拟电源模块,将PE系列、UM系列和QE8系列探测器与示波器和锁定放大器连接。包括电源线。

  • 模拟电源模块T-RAD-ANALOG 能量功率计
    加拿大
    分类:能量功率计
    厂商:Gentec-EO
    探测器兼容性: Photodiode, Pyroelectric, Thermopile 最小可测量能量: Not Applicable 最大可测量能量: Not Applicable 最小可测量功率: <10 pW 最大可测量功率: <100 kW

    T-RAD是一款基于微处理器的数字辐射计,包括12位ADC和独特的DSP锁定软件。它由USB连接供电,该连接也可用作虚拟COM端口。当THz-B太赫兹热电探测器插入T-RAD模块时,模块读取头的EEPROM的内容,其识别探测器并提供校准和波长校正数据。随设备提供的LabVIEW软件使得设置辐射计、测量THz或宽带源以及记录数据变得非常容易。该软件与Windows XP、Vista和7兼容。

  • Antares:皮秒激光器 激光器模块和系统
    美国
    厂商:RPMC Lasers Inc.
    波长: 1030nm 重复频率: 40MHz 输出功率: 1W 脉冲持续时间: 10000fs

    Spark Lasers是超快激光器的专家,提供Antares系列紧凑型高能皮秒激光器,用于生物光子学和非线性光谱学应用。Antares激光系统提供准连续波、10皮秒激光脉冲,具有高达80 MHz的高重复率和窄线宽。该激光器系列在1030 nm或1064 nm处提供1W至40W的平均功率,以及m²1.2的卓越光束质量。该激光系列设计为易于使用,具有用户友好、紧凑、符合人体工程学的设计,有助于促进集成。Antares的短脉宽和窄线宽使其非常适合高速非线性光谱应用,如相干反斯托克斯拉曼光谱(CARS)和荧光共振能量转移(FRET)显微镜。Spark激光器为Antares系列提供了额外的选项,包括+/-1 MHz的微调PRF同步、超窄线宽2.5 nm(低至0.01 nm)、谐波选项、定制重复率等。皮秒激光器也非常适合多光子显微镜应用。Antares在1030nm处发射激光,为生物成像提供了许多好处,包括更低的散射和更深的穿透。

  • APE基本双核翡翠引擎 激光器模块和系统
    波长: 516nm 平均输出功率: 3W 脉宽: 0 - 0.0025 ns 最大脉冲重复率: 80000kHz

    APE PicoEmerald™系列光参量振荡器(OPO)是为日常使用的InPS相干拉曼测量、视频速率SRsimaging和其他应用提供优化的脉冲激光源而开发的。现在,Emerald Engine通过提供脉冲宽度仅为2 PS的独立红外光纤泵浦激光器,扩展了流行的Levante Emerald系列。泵浦激光器自带倍频单元,产生两个光束:倍频输出(516 nm),输出功率为3 W;未耗尽基波输出(1032 nm),输出功率为0.75 W。两个光束本身同步且无抖动(Emerald Engine–Basic–Duo)。对于需要更高输出功率的应用,Emerald Engine HP可提供6 W的倍频输出和3 W的未耗尽基波输出(Emerald EngineHP–Basic–Duo)。不需要未耗尽的基波光束,Emerald Engine–Green LongPulse具有倍频输出@516nm,输出功率为4 W,脉冲持续时间约为5个PS。

  • APE基本绿色长脉冲翡翠引擎 激光器模块和系统
    波长: 516nm 平均输出功率: 4W 脉宽: 0 - 0.0050 ns 最大脉冲重复率: 80000kHz

    APE PicoEmerald™系列光参量振荡器(OPO)的开发旨在为日常使用的InPS相干拉曼测量、视频速率SRsimaging和其他应用提供优化的脉冲激光源。现在,Emerald Engine通过提供脉冲宽度仅为2 PS的独立红外光纤泵浦激光器,扩展了流行的Levante Emerald系列。泵浦激光器自带倍频单元,产生两个光束:倍频输出(516 nm),输出功率为3 W;未耗尽基波输出(1032 nm),输出功率为0.75 W。两个光束本身同步且无抖动(Emerald Engine–Basic–Duo)。对于需要更高输出功率的应用,Emerald Engine HP可提供6 W的倍频输出和3 W的未耗尽基波输出(Emerald EngineHP–Basic–Duo)。不需要未耗尽的基波光束,Emerald Engine–Green LongPulse具有倍频输出@516nm,输出功率为4 W,脉冲持续时间约为5个PS。

  • APE Carpe 显微镜下的自动记录仪 脉冲诊断器件
    设备类型: Autocorrelator 可测量的脉冲宽度: 50 fs - 30 fs 波长范围: 700 nm - 2000 nm 输入极化: Horizontal

    APE' s CARPE是检查光学显微镜系统中短激光脉冲管理的便捷选择。CARPE自相关器测量样品位置和显微镜输入端的脉冲持续时间。通过比较这两个点获得的脉冲宽度,可以计算脉冲展宽效应。这种效应是由显微镜光学器件的色散引起的,但也在很大程度上取决于入射激光束的脉冲宽度。此外,样品位置的功率检测支持探索激光功率如何影响样品或探针荧光寿命的系统和定量研究。通过检查激光脉冲持续时间、功率和显微镜光学器件的色散的影响,您可以微调和优化相关点的显微镜成像。这些测量也可以使用大NA(数值孔径)或浸没透镜来完成。

  • APE HP-Basic Duo Emerald引擎 激光器模块和系统
    波长: 516nm 平均输出功率: 6W 脉宽: 0 - 0.0025 ns 最大脉冲重复率: 80000kHz

    APE PicoEmerald™系列光参量振荡器(OPO)的开发旨在为日常使用的InPS相干拉曼测量、视频速率SRsimaging和其他应用提供优化的脉冲激光源。现在,Emerald Engine通过提供脉冲宽度仅为2 PS的独立红外光纤泵浦激光器,扩展了流行的Levante Emerald系列。泵浦激光器自带倍频单元,产生两个光束:倍频输出(516 nm),输出功率为3 W;未耗尽基波输出(1032 nm),输出功率为0.75 W。两个光束本身同步且无抖动(Emerald Engine–Basic–Duo)。对于需要更高输出功率的应用,Emerald Engine HP可提供6 W的倍频输出和3 W的未耗尽基波输出(Emerald EngineHP–Basic–Duo)。不需要未耗尽的基波光束,Emerald Engine–Green LongPulse具有倍频输出@516nm,输出功率为4 W,脉冲持续时间约为5个PS。

  • APE HP-Basic Duo长脉冲绿宝石引擎 激光器模块和系统
    波长: 516nm 平均输出功率: 7W 脉宽: 0 - 0.0055 ns 最大脉冲重复率: 80000kHz

    APE PicoEmerald™系列光参量振荡器(OPO)的开发旨在为日常使用的InPS相干拉曼测量、视频速率SRsimaging和其他应用提供优化的脉冲激光源。现在,Emerald Engine通过提供脉冲宽度仅为2 PS的独立红外光纤泵浦激光器,扩展了流行的Levante Emerald系列。泵浦激光器自带倍频单元,产生两个光束:倍频输出(516 nm),输出功率为3 W;未耗尽基波输出(1032 nm),输出功率为0.75 W。两个光束本身同步且无抖动(Emerald Engine–Basic–Duo)。对于需要更高输出功率的应用,Emerald Engine HP可提供6 W的倍频输出和3 W的未耗尽基波输出(Emerald EngineHP–Basic–Duo)。不需要未耗尽的基波光束,Emerald Engine–Green LongPulse具有倍频输出@516nm,输出功率为4 W,脉冲持续时间约为5个PS。

  • APE HP-Basic 绿色长脉冲翡翠引擎 激光器模块和系统
    波长: 516nm 平均输出功率: 8W 脉宽: 0 - 0.0050 ns 最大脉冲重复率: 80000kHz

    APE PicoEmerald™系列光参量振荡器(OPO)是为日常使用的InPS相干拉曼测量、视频速率SRsimaging和其他应用提供优化的脉冲激光源而开发的。现在,Emerald Engine通过提供脉冲宽度仅为2 PS的独立红外光纤泵浦激光器,扩展了流行的Levante Emerald系列。泵浦激光器自带倍频单元,产生两个光束:倍频输出(516 nm),输出功率为3 W;未耗尽基波输出(1032 nm),输出功率为0.75 W。两个光束本身同步且无抖动(Emerald Engine–Basic–Duo)。对于需要更高输出功率的应用,Emerald Engine HP可提供6 W的倍频输出和3 W的未耗尽基波输出(Emerald EngineHP–Basic–Duo)。不需要未耗尽的基波光束,Emerald Engine–Green LongPulse具有倍频输出@516nm,输出功率为4 W,脉冲持续时间约为5个PS。

  • APE莱万特绿宝石发动机激光泵 激光器模块和系统
    重复频率: 80MHz 总调谐范围: 640 - 2030 nm 核心调谐范围: 640 - 960 nm 输出功率: 3W 脉冲持续时间: 2000fs

    Levante EmeraldNSP是一种宽调谐全自动高功率皮秒脉冲近红外光源,它基于同步泵浦的光参量振荡器(OPO),以外部绿光皮秒激光器作为泵浦。该OPO适用于抽运脉宽在2.5~4.0ns之间的情况。20 PS和泵浦功率从2…当输出功率达到6W时,输出光束的脉冲接近变换极限,并且具有高的光束质量。Elevante Emerald NSP在坚固的钢底板上展示了坚固的机械设计,能够实现稳定的长期运行以及出色的光束指向稳定性。

  • APE Levante 翡翠发动机泵浦激光器 532纳米 激光器模块和系统
    重复频率: 80MHz 总调谐范围: 690 - 990 nm 核心调谐范围: 690 - 990 nm 输出功率: 4W 脉冲持续时间: 6fs

    Levante EmeraldNSP是一种宽调谐全自动高功率皮秒脉冲近红外光源,它基于同步泵浦的光参量振荡器(OPO),以外部绿光皮秒激光器作为泵浦。该OPO适用于抽运脉宽在2.5~4.0ns之间的情况。20 PS和泵浦功率从2…当输出功率达到6W时,输出光束的脉冲接近变换极限,并且具有高的光束质量。Elevante Emerald NSP在坚固的钢底板上展示了坚固的机械设计,能够实现稳定的长期运行以及出色的光束指向稳定性。

  • APE莱万特绿宝石引擎泵激光帕拉丁 激光器模块和系统
    重复频率: 80MHz 总调谐范围: 690 - 990 nm 核心调谐范围: 690 - 990 nm 输出功率: 20W 脉冲持续时间: 15fs

    Levante EmeraldNSP是一种宽调谐全自动高功率皮秒脉冲近红外光源,它基于同步泵浦的光参量振荡器(OPO),以外部绿光皮秒激光器作为泵浦。该OPO适用于抽运脉宽在2.5~4.0ns之间的情况。>20 PS,泵浦功率从2…当输出功率达到6W时,输出光束的脉冲接近变换极限,并且具有高的光束质量。Elevante Emerald NSP在坚固的钢底板上展示了坚固的机械设计,能够实现稳定的长期运行以及出色的光束指向稳定性。

  • APE Levante IR - Picosecond Pumped OPO 激光器模块和系统
    重复频率: 75MHz 总调谐范围: 1315 - 4800 nm 核心调谐范围: 1315 - 2000 nm 输出功率: 1.5W 脉冲持续时间: 2000fs

    Levante IRNSP PS是一种以1μm锁模皮秒激光为固定波长泵浦源的同步泵浦光参量振荡器。它的外壳、内部控制电子设备和软件都是全新开发的,便于操作和自动化控制。信号输出的可访问波长范围为1315。2000nm,可选闲频输出的波长范围为2150。4800nm(当泵浦@1031nm时)。这对于在IR中需要可调光的应用是理想的。G.振动光谱:OPO以周期性极化的fancrystal晶体作为增益介质。由于新的平台,调整将是自动化的,可以通过软件进行控制。还提供了TCP/IP接口。

  • APE Mini TPA 紧凑型无调谐自相残杀器 脉冲诊断器件
    设备类型: Autocorrelator 可测量的脉冲宽度: 50 fs - 30 fs 波长范围: 340 nm - 3200 nm 输入极化: Horizontal, Vertical

    APE的Mini TPA是无调谐自相关测量、紧凑尺寸和高灵敏度的完美结合。传统上,自相关器用于将光脉冲分成两个副本,并将它们重新组合以在非线性晶体中产生二次谐波(SHG)。相反,APE Mini TPA得益于双光子吸收原理。这消除了对SHG晶体角度调谐的需要,并使波长调谐过程变得不必要。与UV光学器件一起,Mini TPA可在340 nm至400 nm的UV范围内提供简单的脉冲宽度测量,而无需互相关。通过将传统的两步过程简化为单步解决方案,互相关方法的消除也使数据评估变得更加容易。APE提供了可交换光学组件的选择,范围从340nm的UV到3200nm的IR,用于在极宽的波长范围内进行灵敏测量。由于其紧凑的占地面积,迷你TPA也是您节省空间和方便携带要求的完美答案。