脉冲激光能量计

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脉冲激光能量计相关的厂商

  • 华日激光坚持以市场需求引领新产品的研发,为客户提供纳秒、皮秒、飞秒等多种脉冲宽度,红外、绿光、紫外、深紫外等多种波长的激光器产品,所有产品均具备自主产权,同时产品通过欧盟CE质量安全认证,完全满足严苛条件下的工业加工要求,是超精细加工领域的理想光源。同时通过与全球高端激光设备制造商在电子电路、硬脆材料、半导体、新能源、生命科学等领域开展紧密合作,为用户提供全面的激光技术解决方案。
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  • 北京宏强富瑞技术有限公司是集研发、生产、营销、服务为一体的专业医疗美容仪器制造商,技术覆盖电光调Q1064&532nm激光、被动调Q(单脉冲800mj)1064&532nm激光、被动调Q(单脉冲400mj)1064&532nm激光、被动调Q(单脉冲200mj)1064&532nm激光、电光调Q755nm激光、半导体940nm&808激光脱毛激光系列、超脉冲CO2点阵激光系列、中红外1550nm点阵激光系列、中红外1470nm点阵激光系列、2940nm像素激光系列、长脉冲1064nm&532nm激光系列、CAVI超声波系列、IPL(强脉冲光系列)、RF(电波拉皮)、E-light系列、化蝶(水氧)治疗仪、微光能丰胸仪、Slimming纤体瘦身仪系列、全能光学系列、完美脉冲光系列、高频无痛净丝仪系列、吸附E光系列、冷冻溶脂系列、靓甲王系列、超微小气泡系列、皮肤测试仪系列等多技术领域,产品包括调Q激光色素治疗仪、半导体激光脱毛仪、点阵激光皮肤重建系统、像素激光皮肤重建系统、IPL光子嫩肤仪、冰点电波拉皮治疗仪、E光治疗仪、微光能丰胸仪、化蝶治疗仪、纤体塑身仪、冷冻溶脂仪、净丝仪、靓甲王、超微小气泡、皮肤检测仪。COMEY微科系列修复产品等20系列60余款的产品。产品遍布全球,客户满意度持续提高,从而奠定了在中国医疗美容仪器行业的领导地位,正在逐步确立在全球医疗美容器械领域中的领先地位。
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  • 北京纳博汇科技有限公司是集研发、生产、营销、服务为一体的专业美容设备制造商,覆盖电光调Q1064&532nm激光、被动调Q400mj(单脉冲)1064&532nm激光、被动调Q(单脉冲)200mj1064&532nm激光、电光调Q755nm激光、半导体808nm脱毛激光、超脉冲CO2点阵激光、中红外1550nm点阵激光、中红外1540nm像素激光、2940nm像素激光、长脉冲1064nm激光、长脉冲532nm激光、IPL(强脉冲光)、RF(电波拉皮)、E-light、化蝶(水氧)治疗仪、微光能丰胸仪、Slimming纤体瘦身系列、全能光学系列等多技术领域,产品包括调Q激光色素治疗仪、半导体激光脱毛仪、点阵激光皮肤重建系统、像素激光皮肤重建系统、IPL光子嫩肤仪、冰点电波拉皮治疗仪、E光治疗仪、微光能丰胸仪、化蝶治疗仪、减肥仪、产品遍布全球,公司在全世界各大城市都设有自己的分销商,客户满意度持续提高,从而奠定了在中国医疗美容行业的领导地位,正在逐步确立在全球医疗美容器械领域中的领先地位。 2006年公司正式与台湾博视集团合作,负责大陆地区的销售工作。台湾博视集团是中国最大的美容检测仪器制造商之一。1994年在台湾建立,2000起在中国大陆开始进行市场调研和规划。2004年在武汉成立经销公司,2006年在北京设立办事处。目前主要研发、生产、销售专业的皮肤检测仪、皮肤分析仪、皮肤测试仪、魔镜皮肤检测仪、电脑魔镜仪、电子皮肤镜(适用于皮肤科)、毛发测试仪、毛囊检测仪、三光谱魔镜仪、头皮诊断仪、发质分析仪、三光谱面部分析仪、智能皮肤检测仪、高清皮肤测试仪、数字皮肤分析仪、智能毛发测试仪、高清毛囊检测仪等。 我司是目前中国最早和最专业生产皮肤、毛发检测仪产品的企业,博视公司已有18年专业的皮肤、毛发等检测仪研发制造经验,确保CBS分析仪每个生产环节、每个零部件都做到最高品质。 2009年我司携手台湾ANMO ELECTRONICS CORPORATION公司开发的新一代高科技皮肤毛发仪,该产品创新性运用旋转变焦原理进行放大, 是世界上第一款勿需更换镜头的便携式皮肤、毛发分析仪,同时我们研发了与此配套的专业的皮肤,毛发分析软件。
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脉冲激光能量计相关的仪器

  • 激光能量传感器说明: Ophir 提供两类能量传感器,热释电和光电二极管传感器。热释电传感器在最大25000 个/ 秒的脉冲率和最大20ms 的脉冲宽度下测量重复脉冲能量和平均功率。光电二极管能量传感器用于超低能量脉冲激光(低至200 pJ)。请注意脉冲率不超过每5 秒1 个脉冲的单次脉冲能量可使用热传感器进行测量。光电二极管能量传感器Ophir 光电二极管激光能量传感器能够在高达20 kHz 的频率下测量低至10pJ 的低能量脉冲。硅光电二极管用于UV 和可见光谱,锗光电二极管用于IR。热释电激光能量传感器热释电传感器用于在高达25 kHz 频率下测量重复脉冲能量。此类传感器使用一个热释电晶体,该晶体产生于吸收的热量成比例的电荷。热释电传感器的响应时间取决于热量进入晶体并对晶体加热所花费的时间。对于金属型热释电探测器,响应时间为几十微秒,因此金属型热释电探测器可在高重复频率下运行。对于BF 和BB 型,响应时间以毫秒为单位,相应的重复频率较低。Ophir 热释电探测器采用独特的专有电路,使其能够测量长脉冲及短脉冲,并在高占空比下工作,即脉冲宽度大至总周期时间的30%。
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  • ■ 光电二极管及热释电能量计探头◆ 高灵敏光电二极管探头及多款热释电探头;◆ 最快测量频率25kHz,最低测量能量10pJ;◆ 提供激光分光镜片、真空适配器、光纤适配器等附件; ■ 产品资料: 产品型号产品特点探头口径波长范围能量范围最大频率PD10nJ级硅光电探头&Phi 10mm0.19-1.1um2nJ-20uJ10kHzPD10-pJpJ级硅光电探头&Phi 10mm0.2-1.1um10pJ-200nJ10kHzPE9热释电超高灵敏能量探头&Phi 8mm0.15-12um0.2uJ-1mJ4000HzPE9-F25kHz快速响应探头&Phi 8mm0.15-12um0.3uJ-1mJ25kHzPE10热释电高灵敏能量探头&Phi 12mm0.15-12um2uJ-10mJ4000HzPE10BBBroadband宽光谱探头&Phi 12mm0.15-20um10uJ-10mJ150HzPE25中等口径探头24× 24mm0.15-3um15uJ-10J5000HzPE25BBBroadband宽光谱探头24× 24mm0.15-20um100uJ-10J40HzPE50大口径探头&Phi 46mm0.15-3um25uJ-10J4000HzPE50BBBroadband宽光谱探头&Phi 46mm0.15-20um100uJ-10J40HzPE50-DIF快速响应,高损伤阈值,宽光谱范围&Phi 35mm0.19-3um50uJ-10J3000HzPE25BB-DIF可拆卸diffuser,高损伤阈值,宽光谱范围24× 24mm&Phi 20mm withdiffuser0.15-20um0.4-2.5um withdiffuser50uJ-20J40HzPE25-DIF快速响应,高损伤阈值&Phi 20mm0.4-2.5150uJ-20J2500HzPE50BB-DIF可拆卸diffuser,高损伤阈值,宽光谱范围&Phi 46mm&Phi 33mm withdiffuser0.19-20um0.4-2.5um withdiffuser100uJ-40J40HzPE50DIF-ER可拆卸diffuser,高损伤阈值&Phi 46mm&Phi 33mm withdiffuser0.19-3um0.4-3um withdiffuser60uJ-40J400HzPE100BB-DIF超大口径,可拆卸diffuser,高损伤阈值,宽光谱范围&Phi 96mm&Phi 85mm withdiffuser0.15-20um0.4-2.5um withdiffuser2mJ-40J40HzPE50-HD193nm高损伤阈值&Phi 46mm193nm0.5mJ-10J100Hz ■ 专利技术RP探头◆ 可同时测量平均功率,脉冲能量,重复频率以及脉冲波形;◆ 用于高占空比、高平均功率、高脉冲能量激光测量; ■ 产品资料: 产品型号产品特点探头口径波长范围平均功率范围最大频率30A-P-RP平均功率30W通用型&Phi 17mm0.19-6um30mW-30W15kHzFL250A-RP长脉冲激光,平均功率达250W&Phi 50mm0.19-6um100mW-250W15kHzL1500W-LP1-RP用于工业YAG激光&Phi 50mm0.6-1.1um10W-1500W15kHz
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  • 激光能量计 400-860-5168转1980
    仪器简介:激光能量计分为光电二极管及热释电能量计探头和专利技术RP探头两种。光电二极管及热释电能量计探头 提供激光分光镜片、真空适配器、光纤适配器等附件 。专利技术RP探头可同时测量平均功率,脉冲能量,重复频率以及脉冲波形。技术参数: 光电二极管及热释电能量计探头 产品型号 产品特点探头口径 波长范围能量范围最大频率PD10 nJ级硅光电探头&Phi 10mm0.19-1.1um2nJ-20uJ10kHzPD10-pJ pJ级硅光电探头&Phi 10mm0.2-1.1um10pJ-200nJ10kHzPE9热释电超高灵敏能量探头&Phi 8mm0.15-12um0.2uJ-1mJ4000HzPE9-F 25kHz快速响应探头&Phi 8mm0.15-12um0.3uJ-1mJ25kHzPE10 热释电高灵敏能量探头&Phi 12mm0.15-12um2uJ-10mJ4000Hz PE10BBBroadband宽光谱探头&Phi 12mm0.15-20um10uJ-10mJ150HzPE25中等口径探头24× 24mm0.15-3um15uJ-10J5000HzPE25BBBroadband宽光谱探头24× 24mm0.15-20um100uJ-10J40HzPE50 大口径探头&Phi 46mm0.15-3um25uJ-10J4000HzPE50BBBroadband宽光谱探头 &Phi 46mm0.15-20um100uJ-10J40HzPE50-DIF 快速响应,高损伤阈值,宽光谱范围 &Phi 35mm 0.19-3um50uJ-10J3000HzPE25BF-DIF高能量密度激光测试 &Phi 20mm 0.19-2.2um200uJ-20J150HzPE25-DIF快速响应,高损伤阈值&Phi 20mm0.4-2.5150uJ-20J2500HzPE50BB-DIF可拆卸diffuser,高损伤阈值, 宽光谱范围&Phi 46mm &Phi 33mm with diffuser0.19-20um 0.4-2.5um with diffuser100uJ-40J40HzPE50DIF-ER可拆卸diffuser,高损伤阈值&Phi 46mm &Phi 33mm with diffuser0.19-3um 0.4-3um with diffuser60uJ-30J400HzPE50BF-DIF大口径,高能量密度激光测试&Phi 35mm0.19-2.2um,2.94um200uJ-20J120HzPE100BF-DIF超大口径,可拆卸diffuser, 高损伤阈值,宽光谱范围&Phi 96mm &Phi 85mm with diffuser0.15-3um 0.4-2.5um with diffuser2mJ-40J20Hz专利技术RP探头产品型号产品特点探头口径波长范围平均功率范围最大频率30A-P-RP 平均功率30W通用型 &Phi 17mm0.19-6um30mW-30W15kHzFL250A-RP长脉冲激光,平均功率达250W&Phi 50mm0.19-6um100mW-250W15kHzL1500W-LP1-RP用于工业YAG激光 &Phi 50mm0.6-1.1um10W-1500W15kHz 主要特点:光电二极管及热释电能量计探头 高灵敏光电二极管探头及多款热释电探头; 最快测量频率25kHz,最低测量能量10pJ; 提供激光分光镜片、真空适配器、光纤适配器等附件; 专利技术RP探头可同时测量平均功率,脉冲能量,重复频率以及脉冲波形; 用于高占空比、高平均功率、高脉冲能量激光测量;
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脉冲激光能量计相关的资讯

  • 每秒256万亿帧拍照帧率,华科团队造出全球最快的光场摄像机之一,可用于超大能量脉冲激光装置
    近日,华中科技大学光学与电子信息学院教授和团队, 通过获取光场相位信息,实现了 256 万亿帧/秒的拍照帧率,借此造出目前世界上最快的光场摄像机之一。图 | 李政言(来源“”)在评审相关论文时,一位激光脉冲时空测量领域的专家表示,该课题组制作的超快光场摄像机是领域内多年来极度渴望的仪器和技术。在应用前景上,表示:“我们期待超快光场摄像机在两方面取得应用,一方面是服务大型激光装置,另一方面是服务工业应用。”就大型激光装置来说,面向高能量密度物理、强场物理等前沿科学和能源、以及国防安全等战略应用的需求,中国、欧洲、和美国都已建设了一批超大能量脉冲激光装置。然而,这类装置重复频率极低。并且,巨大的光束口径导致激光脉冲光场存在复杂的时空耦合。因此,需要先进的光场时空诊断设备,引导激光装置进行优化,并为物理实验的理论分析和数值仿真,提供初始输入激光信息。就工业应用来说,激光精密加工有两个趋势,一是超快化甚至飞秒化,即使用飞秒激光作为光源,借此实现冷加工并提高精度;二是智能化,即以在线方式观测材料的特性,并对激光参数做出调整。所以,通过安装超快光场摄像机模块,有望让激光精密加工设备长出一只“眼睛”,也即通过实时采集探针光信号、以及观测材料超快时间尺度相应,来对加工工艺做出动态优化。(来源:Light: Science & Applications)以较低成本实现极高的时间分辨率尽管成果很新,但是背景很“旧”,这要从 144 年前说起。1878 年,美国摄影师埃德沃德迈布里奇(Eadweard Muybridge)使用安置在赛道上的 12 台照相机,来拍摄奔跑的赛马。借此证明马在奔跑时会四个蹄子同时离地,解决了几个世纪以来画家和艺术家的困惑,并给电影发明带来了灵感。时隔一百多年,2018 年诺贝尔物理学奖部分授予杰哈莫罗()和唐娜斯特里克兰()这两位科学家,以对他们发明的高功率超快激光的啁啾脉冲放大技术(Chirped Pulse Amplification, CPA)做出表彰。在激光精密加工、近视的激光视力矫正、惯性约束核聚变等高功率超快激光的应用中,每一个超快激光脉冲仿佛一匹光速奔跑的“赛马”,在各类物质的“赛道”上穿行时。对于激光脉冲和物质特性在极短时间内的演化现象,人们同样充满好奇,希望像迈布里奇那样为激光与物质相互作用的过程“拍摄电影”。(来源:Light: Science & Applications)基于此,制作了这台超快光场摄像机 。在超快光学领域中,它能为激光脉冲和激光照射的物质“拍摄电影”,并同时具有空间分辨和时间分辨的单发测量能力。几十年来,尽管在超快光学领域出现了大量时间分辨测量技术,但多数方法主要测量不同时刻下某个物理量的演化,普遍缺少空间分辨能力;要么得让激光脉冲的“赛马”多次跑过物质“赛道”进行重复测量。而超快光场摄像机只需激光脉冲一次性地作用于物质,它记录的是光速飞行的激光脉冲通过某个特定位置时,位于这一位置光场的二维空间分布。这样,人们就能一次性得到激光脉冲三维时空分布的“电影”。而实现单发光场摄像的难点在于,如何使用常规照相机的等二维阵列式探测器,来一次性地记录三维数据。研究中,该团队借鉴了压缩感知概念,在前人光学压缩成像技术的基础上,将待测光场的三维信息“压缩”到二维探测器上并进行一次性采集,从而实现了摄像机的功能。此外,不同于一般摄像机或探测器记录的是光强度信息,超快光场摄像机的记录包括振幅和相位信息在内的“光场”信息。对于表征超快激光脉冲来说,获取光场信息是非常重要的,它既决定着激光脉冲中各个颜色成分的时间先后关系,还决定着影响聚焦和成像质量的空间波前分布。另外,在对激光照射物质的探测过程中,获取探针光束的完整振幅和相位信息,可以帮助人们完整了解物质不同位置的光学性质,同时获取折射率、吸收率等重要参数的空间分布。该成果的另一亮点在于,超快光场摄像机以较低的成本,实现了极高的时间分辨率或“电影”帧率。日常生活中,我们观看的电影帧率一般为 24 帧/秒,最高可以达到 120 帧/秒,仅能满足人眼视觉暂留效应的要求。而团队的超快光场摄像机,记录的是光速飞行的超快激光脉冲的“赛马”过程,即在各类物质“赛道”上奔跑的过程,需要观测飞秒(10 -15 秒)时间尺度内发生的事件,所需的帧率在万亿帧/秒量级。近日,相关论文以《单次压缩光场形貌》()为题发表在 Light: Science & Applications 上,唐浩程和门庭为共同第一作者,担任通讯作者 [1]。图 | 相关论文(来源:Light: Science & Applications)为超快时间尺度内发生的任意事件拍摄电影据介绍,课题组的目标是为超快时间尺度内发生的任意事件“拍摄电影”。这项工作最早要追溯到十四年前读博期间。他说:“2008年 8 月开始我到美国德克萨斯大学奥斯丁分校读博士,第一次见到导师 教授他就给我指派了博士论文课题:为超高强度超短激光脉冲在等离子体中激发的光速传播的尾波‘拍摄电影’,这样就可以对基于等离子体尾波的新一代桌面型电子加速器提供实时诊断。”这是一个挑战性极高的课题,经过六年的努力,只能部分地解决这一问题。例如,在测量技术方面,他和当时的所在团队发展了一种基于多束探针光和断层成像技术(tomography)的方法,可以为光速飞行的折射率结构拍摄“电影”[2],并被 Nat. Phot. 以 News & Views 文章的形式再次进行报道。后来,他还观测到了等离子体尾波纵向结构的演化规律 [3]。然而,为激光驱动的等离子体尾波“拍摄电影”的梦想一直没能实现,主要难点在于无法在单发条件下,用二维探测器记录三维数据信息。2014 年,的合作者 (现为加拿大魁北克大学应用计算成像实验室教授),发表了基于压缩感知概念的超快照相技术的论文 [4],对前者解决等离子体尾波电影拍摄中遇到的维度问题,带来了极大启发。然而,超快压缩照相技术获得的是光场的强度时空分布信息。另一方面,等离子体尾波主要调制探测激光的相位。那么,如何使用超快压缩照相技术来同时测量包含振幅和相位的光场信息,就成为亟待解决的问题。同时,这也是研究基于压缩感知的超快光场摄像机的问题来源。2017 年,回国入职华中科技大学,经过前期实验室建设和武汉疫情,他和团队终于在 2020 年秋季,开始了针对超快光场摄像机的研究。(来源:Light: Science & Applications)“研究早期充满了挣扎,一方面我们需要反复试错以完成实验系统光学设计和成像质量的不断优化,另一方面激光光场高光谱图像的压缩感知重构技术以及相关算法,对我们来说是新事物,需要不断积累经验。”他说。在这过程中,非常感谢负责具体实验和数据处理工作的研究生唐浩程和门庭,以及 教授和他的学生 Xianglei Liu。他继续说道:“唐浩程和门庭当时是刚刚入学的一年级研究生,面对陡峭的学习曲线虽然也曾抱怨这个课题‘就像要去五金店里翻找一些零件组装成一部汽车’,但凭借扎实的理论实验基础和顽强的毅力,以及合作者在压缩照相重构算法方面的有力支持,终于克服了种种困难。”到 2021 年秋,他们终于能以较好的可靠性,实现飞秒激光脉冲的超快光场摄像机,并利用它对光速飞行的激光等离子体电离前沿进行表征测量。(来源:Light: Science & Applications)然而,对于超快光场摄像机的探索并未结束。因为,为等离子体尾波“拍摄电影”的梦想并未实现。“也许我们已经找到更好的途径,离目标更近了一些,但仍需要朝着既定方向努力工作。进入 2022 年,我们继续进行超快光场摄像机相关的研究,并取得了一些进展,主要体现在进一步提高系统稳定性和可靠性、获取更全面的矢量光场信息、探索更多的超快光场摄像机应用等。”表示。如今,2022 年即将迎来尾声。对于更久之后的规划,他表示:其一,将进一步完善超快光场摄像机技术。目前的方法基于标量光场的假设,只测量了待测光场的振幅和相位信息。但是,实际的光场具有矢量形态的电 磁波,这时面对待测光场的偏振态以及矢量特征,就得做出完整的测量。其二,他计划完成一些基于超快光场摄像机的典型泵浦-探测实验。泵浦-探测实验,是探索物质超快时间尺度属性的有力工具。因此,他希望使用超快光场摄像机,来为探针光拍摄光场“电影”。其三,他也打算实现一些基于超快光场摄像机的应用。基于此,希望与领域内专家展开更多合作。尤其是在大型激光科学装置上,他期待能研发出一种实用的、小型化的超快激光光场时空表征仪器。而在工业应用方面,他将继续耕耘于为未来的超快激光加工设备配备一双“眼睛”,从而实现基于材料特性实时观测的智能加工。参考资料:1.Tang, H., Men, T., Liu, X. et al. Single-shot compressed optical field topography. Light Sci Appl 11, 244 (2022). https://doi.org/10.1038/s41377-022-00935-02.Z. Li, et al., Nat. Commun. (2014) 5, 30853.Z. Li et al., Phys. Rev. Lett.(2014) 113, 0850014.L. Gao, J. Liang et al., Nature (2014) 516, 74–77
  • 大口径方形激光能量计研制成功
    经过近两年的努力,中科院上海光学精密机械所高功率激光物理联合实验室测量课题组成功完成了大口径方形能量计的研制任务。   目前,高功率激光装置采用多程放大和方型光束方案来提高泵浦光能量的利用率已成为一种发展趋势。研制中的神光Ⅱ升级装置也采用了此种技术方案,升级后装置的光束口径为310mm×310mm,现有最大口径能量计Φ400mm也无法满足测量需求。而从国外购买的大口径能量计价格高,标定校准难。为满足升级后的神光Ⅱ装置和未来的神光Ⅲ主机对激光能量测量的需求,在863高技术的支持下联合实验室的测量课题组承担了能量计的研制任务。   研制完成的大口径方形能量计测量口径达420×420mm,适用基频、二倍频、三倍频三个波段,灵敏度大于50μv/J,面均匀性优于±1.8%,在稳定性、信噪比、面响应均匀性这三个激光能量计的主要技术指标都做到了较高的实用水平。大口径方形能量计于近日获得了中国计量科学研究院授权的校准证书,将用于神光Ⅱ升级项目中激光能量的测量。   这是课题组继成功研制口径为Φ20mm、Φ50mm、Φ100mm、Φ300mm、Φ400mm的能量计之后,又一次出色完成了大口径方形能量计的研制。在此次的研制任务中,课题组不仅形成了一套方形、大口径激光能量计设计方法和制作工艺,而且大大丰富了实际的研制经验,为今后研制更大口径的能量计打下了坚实的基础。
  • 大口径方形激光能量计研制成功
    7月2日消息,经过近两年的努力,高功率激光物理联合实验室测量课题组成功完成大口径方形能量计的研制任务。   目前,高功率激光装置采用多程放大和方型光束方案来提高泵浦光能量的利用率已成为一种发展趋势。研制中的神光Ⅱ升级装置也采用了此种技术方案,升级后装置的光束口径为310mm×310mm,现有最大口径能量计Φ400mm也无法满足测量需求。而从国外购买的大口径能量计价格高,标定校准难。为满足升级后的神光Ⅱ装置和未来的神光Ⅲ主机对激光能量测量的需求,在863高技术的支持下联合实验室的测量课题组承担了能量计的研制任务。   研制完成的大口径方形能量计测量口径达420×420 mm,适用基频、二倍频、三倍频三个波段,灵敏度大于50μv/J,面均匀性优于±1.8%,在稳定性、信噪比、面响应均匀性这三个激光能量计的主要技术指标都做到了较高的实用水平。大口径方形能量计于近日获得了中国计量科学研究院授权的校准证书,将用于神光Ⅱ升级项目中激光能量的测量。   这是课题组继成功研制口径为Φ20mm、Φ50mm、Φ100mm、Φ300mm、Φ400mm的能量计之后,又一次出色完成了大口径方形能量计的研制。在此次的研制任务中,课题组不仅形成了一套方形、大口径激光能量计设计方法和制作工艺,而且大大丰富了实际的研制经验,为今后研制更大口径的能量计打下了坚实的基础。

脉冲激光能量计相关的方案

  • 超短激光脉冲与透明介质相互作用
    飞秒激光具有超短脉冲和超高电场强度两个特征。它已广泛应用于物理化学反应的动力学过程分析和热效应可忽略的超精细加工。在这个过程中,飞秒激光显示出与皮秒、纳秒脉冲不同的特性,如热影响区域小、作用效果能够超过光学衍射极限、良好的空间选择性等。这些特性在许多领域有着重要的应用价值,如超精细加工、微光子器件制造、医学精密手术、高密度三维光存储等。本文针对这一领域中的一些问题进行了讨论,特别是对飞秒激光脉冲与透明介质非线性相互作用进行了初步的研究。1分别使用脉冲宽度为ps和fs量级,波长为800nm,重复频率lkHz的激光脉冲,在熔融石英中形成了单发脉冲导致的损伤位点阵列。并对单个损伤位点,使用光学显微镜和图像传感器对其形态进行了观测。分析了激光照射后沿入射光方向将出现分立的损伤结构原因。另外,发现透明介质的材料损伤阈值与聚焦条件有关系,随着数值孔径的增加,阈值能量逐渐减小。2使用不同脉冲宽度的激光照射白宝石晶体,得到不同的损伤形态。白宝石在rlS激光脉冲作用下形成的典型的“米”字形结构,这与白宝石晶体结构相对应。在2.Ips激光脉冲作用下,晶体内部产生的“十”字形损伤。fs激光脉冲聚焦到白宝石内部时,出现“一”字形结构。损伤外型与偏振方向无关,显然不同脉宽的激光照射晶体产生不同的热效应。3近红外飞秒激光在石英玻璃照射后诱导产生色心,分析认为,在近红外飞秒激光强度低于宏观破坏阈值时,纯石英玻璃中SiE’心的形成主要是由于超短脉冲激光引起的焦点区域激光能量沉积和激子自陷引起的,属于玻璃网络的本征结构改变。4采用高温熔融法制备了银掺杂的锂铝硅酸盐微晶玻璃。经近红外飞秒激光照射和热处理后,通过显微镜观察及x射线衍射分析,发现玻璃内部形成以银原子为晶核的工f204,2033Si02多晶结构微晶,晶体细小,呈乳白色,为六方晶系。呈现空间取向分布结构。飞秒激光照射部位玻璃折射率发生明显变化,出现析晶:末照射部位折射率无明显变化,仍为玻璃体。
  • 氦质谱检漏仪脉冲激光沉积系统 PLD 检漏
    脉冲激光沉积系统 PLD脉冲激光沉积系统 Pulsed laser deposition 是制备高通量多晶薄膜, 外延薄膜和多层异质结构和超晶格结构的物理气相沉积设备, 通常需要保证本底真空度达到 10-8mbar, 同时高真空环境对系统配置的 RHEED 及温控系统等关键设备的寿命也至关重要.
  • 激光闪光法标准测试规范:不同脉冲加热能量下热扩散系数测试的外推法
    本文介绍了一种闪光法热扩散系数测试规范——闪光能量外推法,即在样品恒温阶段采用一系列不同大小的闪光脉冲加热能量进行测试,然后将相应的热扩散系数测试结果外推至零加热能量,由此准确得到与试验参数(样品厚度和加热能量)无关的热扩散系数准确值。

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  • 【原创大赛】【第八届原创】激光能量计选购时应考虑哪些因素

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  • 如何选择传感器——激光功率计和能量计

    激光功率和能量计主要用来测量光源的输出。无论光发射是来源于弱光源(如荧光),还是来源于高能量的脉冲激光器,功率和能量计都是实验室、生产部门或是工作现场等多种应用环境中必不可少的工具。 虽然功率计和能量计是分别提供的,但随着能够适用大量不同类型的光学传感器的通用型仪表盘或显示装置的发展,它们也被合起来称作单独的一类仪器——功率和能量计,或PEM。仪器所采用的光学传感器的类型,决定了其能测量光功率还是光能量,通常单位分别瓦特(W)或焦耳(J)。具体来讲,功率计能够测量连续波(CW)或者重复脉冲光源,其所使用的传感器通常是热电堆或光电二极管。能量计则通常用于测量脉冲激光,即单脉冲或者重复脉冲光源,其所使用的传感器包括热释电、热电堆,或者带有专门为测量脉冲光源而设计的电路的光电二极管。

  • 【分享】我国超短脉冲激光测量研究达到国际领先水平

    日前,由中国计量科学研究院承担的国家“十一五”科技支撑课题 “飞秒脉冲激光参数测量新技术研究”通过了专家验收。该课题自主研制的飞秒脉冲自相关仪和飞秒脉冲光谱相位相干仪实现了飞秒脉冲激光参数的准确测量,课题组提出的飞秒脉冲光谱相位还原方法降低了传统方法的测量不确定度,将我国飞秒脉冲激光参数的准确度提高到国际领先水平。  飞秒是时间单位,1飞秒相当于10-15秒。它有多快呢?我们知道,光速是1秒钟30万公里,而在1飞秒内,光只能走0.3微米,相当于一根头发丝的百分之一!飞秒脉冲是人类目前在实验室条件下能获得的在可见光至近红外波段的最短脉冲,它以其独具的持续时间极短、峰值功率极高、光谱宽度极宽等优点,在物理学、生物学、化学、光通讯、外科医疗、精细加工制造及超小器械制造等领域得到很广泛的应用。如何准确地测量超短脉冲信息已成为飞秒脉冲研究领域迫切需要解决的难题。

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  • 355nm脉冲激光器
    这是德国制造的世界一流水平的355nm脉冲激光器,也是355nm半导体泵浦固体激光器和355nm调Q激光器,这款355nm脉冲激光器全固态激光输出,非常适合激光微加工,生物,生物医学,化学分析,环境科学,生命科学,新材料领域的研究。355nm激光器采用被动调Q开关技术,具有最佳的光束质量,这款 355nm脉冲激光器在全球范围内向工业和科研用于提供了多达7的服务。355nm脉冲激光器和355nm调Q激光器主要特色:即插即用,全固体设计.空气制冷超小尺寸,紧凑设计超短脉冲TEM00模式更多355nm脉冲激光器,355nm调Q激光器,355nm激光器\355nm脉冲激光器大能量355nm激光器和355nm脉冲激光器355nm脉冲激光器技术指标 FELLESFQSS355/50 型 FELLFQSS355/300 光学参数 波长,Wavelength 355nm 355nm 光斑模式,Spatial mode TEM00 TEM00 重复频率 1-100Hz 1-80Hz M2因子 Mode Quality M2 1.5 偏振 Polarization 100:1 垂直 100:1垂直 光束直径 Beam Diameter 450um+/- 150um 0.8+/-0.3mm 光束椭圆度 1.5:1 2:1 束腰直径 280+/-80um(水平) 280+/-60um(垂直) 500+/-150um 光束发散角 Beam Divergence(全角) 2.6mrad(水平) 3.5mrad(垂直) 2.5mrad 峰值功率 70KW@1-100Hz 200kW@20Hz 脉冲能量 70uJ@1-100Hz 300uJ@20Hz 脉宽 (FWHM) =1ns 1.5ns 长期能量稳定性 Stability (6小时) +/-3℅ +/-0.08 电力需求 电力消耗 70W 150W 电源要求 90-265V AC(50-60Hz) 接口 USB/ RS232 其他指标 激光头大小 217x65x45mm 预热时间 10min 可选项 光纤耦合输出(芯径=100um)(芯径=400um) 可选项 同步信号输出(上升时间2ns) 可选项 升级到1KHz的重复频率中低能量355nm激光器和355nm调Q激光器355nm, 脉宽1.1ns 单脉冲能量25uJ, 高达20KHz, 内部和外部触发,可光纤耦合输出 355nm调Q激光器技术参数 型号 FTSS35Q1型 FTSS355Q2 FTSS355Q3 光学参数 波长Wavelength 266nm, 脉冲能量 0.3uJ@15KHz 3uJ@10KHz 1.25uJ@1kHz 峰值功率 0.25kW@15KHz 2.5kw@10khz 13kW@1KHz 最大重复频率 20KHz 10kHz 2.5KHz 脉宽 =1.1ns 偏振比 100:1垂直 功率稳定性(RMS,6小时) +/-5℅ +/-0.03 +/-0.03 激光等级 3B/IIB 光斑模式 TEM00 光束发散角(全角) 3.0mrad 光束直径 220+/-80um 240+/-80um 300+/-100um 电力需求 电力消耗 40W 40W 70W 电源要求 90-240V AC(50-60Hz) 接口 USB/ RS232 其他指标 预热时间 5min 可选项 手动532nm开关 可选项 同步信号输出(上升时间2ns) 可选项 光纤耦合输出 (芯径70um)
  • 532nm脉冲激光器
    这是德国制造的世界一流水平的532nm脉冲激光器,也是532nm二极管泵浦激光器和532nm被动调Q脉冲激光器,全固态激光输出。532nm被动调Q脉冲激光器脉宽小于1ns.广泛用于生物医学,化学和各种分析使用。更多532nm脉冲激光器,532nm二极管泵浦激光器,532nm被动调Q脉冲激光器大能量532nm脉冲激光器532nm, 单脉冲,脉宽1.2ns, 重复频率1-100Hz (可高达1KHz) 150uJ大能量532nm脉冲激光器532nm, 单脉冲,脉宽1.2ns, 重复频率1-100Hz (可高达1KHz) 150uJ FELLESFDSS532/150 型 FELLFDS532/1000 光学参数 波长,Wavelength 532nm 532nm 光斑模式,Spatial mode TEM00 TEM00 重复频率 1-100Hz 1-80Hz M2因子 Mode Quality M2 1.5 偏振 Polarization 100:1 垂直 100:1垂直 光束直径 Beam Diameter 500um+/- 150um 1.0+/-0.3mm 光束椭圆度 2:1 2:1 束腰直径 280+/-80um(水平) 280+/-60um(垂直) 500+/-150um 光束发散角 Beam Divergence(全角) 4.5mrad(水平) 5.5mrad(垂直) 6.5mrad 峰值功率 120KW@1-100Hz 500kW@20Hz 脉冲能量 150uJ@1-100Hz 1000uJ@20Hz 脉宽 (FWHM) =1.2ns 1.7ns 长期能量稳定性 Stability (6小时) +/-8℅ +/-0.05 电力需求 电力消耗 70W 100W 电源要求 90-265V AC(50-60Hz) 接口 USB/ RS232 其他指标 激光头大小 217x65x45mm 预热时间 10min 可选项 光纤耦合输出(芯径=100um)(芯径=400um) 可选项 同步信号输出(上升时间2ns) 可选项 升级到1KHz的重复频率 电子快门中低能量532nm脉冲激光器532nm, 脉宽=1.3ns 脉冲能量25uJ, 重复频率20KHz 内部和外部触发模式 自由光束或光纤输出532nm脉冲激光器,也是532nm二极管泵浦激光器和532nm被动调Q脉冲激光器,全固态激光输出。532nm被动调Q脉冲激光器脉宽小于1ns.广泛用于生物医学,化学和各种分析使用。 型号 FDS532Q1 FDS532Q2 FD3532Q3 光学参数 波长Wavelength 532nm, 脉冲能量 2uJ@15KHz 6uJ@10KHz 20uJ@1kHz 峰值功率 1.5kW@15KHz 4.5kw@10khz 15kW@1KHz 最大重复频率 20KHz 10kHz 2.5KHz 脉宽 =1.3ns 偏振比 100:1垂直 功率稳定性(RMS,6小时) +/-5℅ +/-0.03 +/-0.03 激光等级 3B/IIB 光斑模式 TEM00 光束发散角(全角) 3.5mrad 光束直径 300+/-100um 260+/-50um 300+/-80um 电力需求 电力消耗 40W 40W 70W 电源要求 90-240V AC(50-60Hz) 接口 USB/ RS232 其他指标 预热时间 5min 可选项 手动转换开关1064nm 可选项 同步信号输出(上升时间2ns)
  • BX-系列 短脉冲激光器
    短脉冲激光器——Short-pulse laser通过对晶体形状、散热和光腔设计的优化组合, 使得INNOSLAB激光器对比其它激光器类型拥有非常多的优点和其它激光器类型不具备的独特性能.- 短脉宽和高峰值功率 – 产生的极其微小的热区域, 更适于高精度加工- 近似理论值极限的高光束质量 - 更适合微加工- 高功率和功率可提升 - 更高的生产效率- 结构紧凑和性能稳定可靠 – 低运行成本- 高效率- 低能耗,利于环保- 输出光斑分布的高灵活性- 绿色加工和最大的能源效率 INNOSLAB短脉冲和超短脉冲激光器标准产品包括以下各种电光调Q的INNOSLAB激光器,使用不同的激活介质, 具有不同的脉冲能量、输出功率和波长:- 光束质量: M2 2- 脉冲能量可达到 60mJ- 脉宽可达到 4ns以下- 峰值功率可达到 7MW- 脉冲重复频率可到 150 kHz- 平均功率可达 600W- 波长 1064、 532、 355、266nm INNOSLAB激光器和放大器的一个与众不同的杰出特性在于其光束形状可量身定制: 从圆形高斯模式到一维线状平顶以及两维方形平顶等等。 BX-系列 短脉冲激光器——BX-Series short-pulse laser BX-系列是具有较低到中等功率和脉冲能量的电光调Q的INNOSLAB激光器。为了保证高稳定性, 这个系列的激光器使用被动式冷却的半导体激光器泵浦。技术参数:- 光束质量: M2 2- 脉冲能量可达到 8mJ- 脉宽可达到 4ns以下- 峰值功率可达到 1MW- 脉冲重复频率可到 150 kHz- 平均功率可达 80W- 波长 1064、 532、 355、266nm主要应用:- 光伏行业,例如硅晶园的划片、打孔和切割;薄膜太阳能电池和晶硅太阳能电池导电层和绝缘层的烧蚀- 显示领域,如导电层的织构化和玻璃切割- 玻璃工业,如微钻孔和高速亚表面内雕- 电子工业,例如对印刷电路板的切割和钻孔- 工具制造和机械工程,如三维烧蚀快速成形 综述:
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