激光差动

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激光差动相关的资讯

  • 激光差动共焦成像与检测仪器重大专项启动
    3月28日上午,国家重大科学仪器设备开发专项&ldquo 激光差动共焦扫描成像与检测仪器研发及其应用研究&rdquo 项目2013年度工作会在北京理工大学召开。   科技部条财司孙增奇处长、工信部科技司王锐副调研员,杨柯巍主管、金国藩院士、李天初院士、周立伟院士、项目监理组和&ldquo 两组一委&rdquo (项目总体组、项目技术组和项目用户委员会)22位专家以及项目牵头承担单位北京理工大学机关及学院领导等共计40余人参加了会议。   项目总体组成员代表北京理工大学科研院高新部张瑜部长代表学校致欢迎辞,工业与信息化部王锐副调研员、科技部条财司孙增奇处长、项目技术专家组组长金国藩院士、项目用户委员会组长北京交通大学理学院院长冯其波教授、监理组组长北京工业大学科技处处长石照耀教授分别作了讲话。   项目技术专家组组长金国藩院士主持了进展汇报会议,项目负责人赵维谦教授向与会领导专家汇报了项目的总体工作情况及我校承担的研制任务的年度进展情况,清华大学张书练教授、中国科学院物理研究所刘玉龙研究员分别汇报了其承担的研制任务的进展情况。   汇报结束后,与会专家现场考察了我校光电学院赵维谦教授项目组的实验室。现场询问了项目组研发的激光差动共焦干涉元件参数测量仪器、激光差动共焦曲率半径及焦距测量仪器、激光径向偏振光差动共焦显微仪器和激光差动共焦拉曼光谱成像仪器的研究状况,观看了项目组研发的关键部件&mdash &mdash 回馈激光干涉仪、余气回收式高精度气体润滑直线运动系统、高精度气体润滑回转运动系统、高精度气体润滑调倾/调心工作台和高分辨力大承载气体润滑四维调整工作台等,与会专家对研究成果的创新性及研究进展给予了高度评价。   现场考察结束后,专家组对项目组进行了质询。会专家一致认为:国家重大科学仪器设备开发项目&ldquo 激光差动共焦扫描成像与检测仪器研发及其应用研究&rdquo 2013年度工作进展良好、实施效果显著,按计划全面完成了项目任务书所提出的研究工作,并希望项目组在后续的研究工作中,继续加强推进仪器的可靠性、产品化、软件、外观设计和知识产权保护等工作,提升仪器产品的竞争力。   最后,项目负责人赵维谦教授代表项目组对与会领导、专家的莅临指导表示感谢,并表示会高度重视专家的建议,在今后项目的研发过程中进一步增强仪器产品化设计意识。
  • 高稳定、高分辨、抗散射分光瞳激光差动共焦拉曼-布里渊图谱成像新方法
    研究背景癌变细胞和正常细胞在形态、化学性质和力学性质等方面有明显差异,肿瘤组织细胞化学和力学性能的检测可为细胞及人体组织病变过程提供多维信息。现有组织细胞形态、力学性能、化学性能的检测方法中,共焦拉曼光谱显微技术可对样品微区化学性能进行非接触、无标记探测,共焦布里渊光谱显微技术可对样品微区力学性能进行非接触、无损探测,将共焦拉曼光谱与布里渊光谱检测技术结合,来同时、同位检测组织甚至亚细胞结构的微区三维形貌、化学性能和机械力学性能,有望为组织细胞多维病变信息的检测提供新手段。创新研究现有共焦拉曼/布里渊光谱显微成像技术由于缺少高精度实时定焦能力,致使扫描过程中聚焦在样品上的光斑大小随着样品的高低起伏而变化,从而制约了共焦光谱显微系统理论空间分辨力的实现;其次,由于拉曼和布里渊散射光谱强度较弱,成像积分时间较长,共焦光谱显微系统极易受系统漂移的影响而导致离焦,进而影响空间分辨力和成像质量等;此外,在对生物组织切片样品进行成像时,垂直入射产生的荧光信号会降低样品拉曼光谱的信噪比,从而影响拉曼光谱和布里渊光谱探测的准确性,降低检测精度。鉴于此,在国家自然基金重点项目“机械形态性能激光分光瞳差动共焦布里渊—拉曼光谱测量原理与传感系统(51535002)”等项目支持下,北京理工大学赵维谦教授团队发明了图1所示的高稳定、高分辨、抗散射分光瞳激光差动共焦拉曼-布里渊(Divided-aperture Laser Differential Confocal Raman-Brillouin,DLDCRB)图谱成像新方法(授权中国发明专利ZL 201410086366.5和欧洲发明专利EP 3118608 B1),该方法将分光瞳激光差动共焦显微技术与拉曼光谱和布里渊光谱探测技术相结合,通过差动共焦测量技术进行纳米精度的样品定焦,来提高系统空间分辨力和稳定性;通过分光瞳斜向激发与探测技术进行反射光和层间散射光等干扰光的抑制,来提高系统的光谱探测信噪比;通过拉曼光谱与布里渊光谱的同源激光激发与高分辨分离探测,来实现微区几何形貌、拉曼光谱和布里渊光谱的高稳定、高分辨原位图谱成像。图1. DLDCRB光谱显微成像原理基于该方法研制了图2所示的具有高空间分辨力和三维成像聚焦跟踪能力的DLDCRB光谱显微镜,其轴向定焦分辨力达1nm、光谱成像横向分辨力达400nm、拉曼光谱分辨力达0.7cm-1、布里渊光谱探测分辨力达0.5GHz等。图2. DLDCRB光谱显微镜利用研制的DLDCRB光谱显微镜,对条形样品进行了清晰成像,结果如图3所示,验证了所提方法的抗漂移能力;对PMMA/SiO2双层样品进行了检测,结果如图4所示,验证了所提方法抑制离焦层散射光干扰的能力。图3. 传统共焦光谱系统与DLDCRB光谱显微镜结果对比(a)经典共焦光谱系统成像(模糊) (b) DLDCRB光谱系统成像(清晰)图4. 系统抗离焦噪声干扰机制 (a) 斜向激发与收集光路 (b) 压缩了散射体轴向尺寸利用研制的DLDCRB光谱显微镜,对胃癌组织和癌旁正常组织进行了拉曼-布里渊光谱成图实验分析,证实了之前有关癌组织中蛋白质物质发生变化以及组织之粘弹性变化导致浸润性增加的假设。图5给出了DLDCRB光谱显微镜对胃癌组织与癌旁正常组织的化学成像结果,浓度由拉曼光谱特征峰的强度来表征。胃癌组织与癌旁正常组织化学成像结果相比:胶原蛋白浓度低且分布离散;胃癌细胞的DNA物质浓度高且分布范围大;胃癌组织细胞基质内的蛋白质浓度低;胃癌组织的脂质在基质内浓度高,而正常组织的脂质分布相对均匀。图5.胃癌组织与癌旁正常组织化学成像结果图6给出了DLDCRB光谱显微镜对胃癌组织与癌旁正常组织的力学性能成像结果,布里渊光谱的频移表征物质的储能模量(弹性性能),布里渊光谱的半高宽表征物质的损耗模量(粘性性能)。胃癌组织与癌旁正常组织力学成像结果相比,胃癌细胞和细胞间质的弹性低于正常细胞和细胞间质,癌细胞细胞核的弹性高于正常细胞;胃癌细胞和细胞间质的粘性低于正常细胞和细胞间质,癌细胞细胞核的粘性高于正常细胞。图6. 胃癌组织与癌旁正常组织的力学性能对比图本研究提出了具有高稳定、高分辨、抗散射的分光瞳激光差动共焦拉曼-布里渊图谱成像方法,研制成功了相应的仪器,实现了样品三维形貌、力学性能和化学组分的多维信息检测,并在肿瘤组织表征分析中进行了应用验证,本检测方法可为癌变过程和癌症治疗等领域的研究提供一种新的手段。
  • 市场监管总局批准启用激光小角度副基准装置
    近日,市场监管总局批准启用由北京航天计量测试技术研究所和中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所分别研制建立的两项“激光小角度副基准装置”。 激光小角度副基准装置是国家平面角基准的重要组成之一,可复现和保存平面角单位,并作为激光小角度基准装置的备份,可为激光小角度测量仪、自准直仪、光学角规等小角度器件进行量值传递,满足航空航天用激光陀螺、精密机床用高精密导轨、芯片制造用光刻机等高精尖领域的小角度量值计量需求,对航空航天、高端装备制造、精密光学器件、集成电路等领域高质量发展发挥基础性作用。 北京航天计量测试技术研究所建立的激光小角度基准装置突破了400mm超精密殷钢正弦臂、大口径空心角隅棱镜研制瓶颈,以及双频激光干涉差动测角等关键技术,实现了0.001"超高精度角度测量分辨力,相当于地球上的观察者能够看清400公里外空间站上宇航员手中的铅笔芯。中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所建立的激光小角度副基准装置实现了超高分辨力小角度量值复现,具有微小角度的测量能力,其分辨力近似一个圆周的1亿3千万分之一对应的角度量值,准确度可以达到0.03″,相当于一根100公里长的圆棒,一端抬高15毫米对应的角度量值。 当前,我国测量仪器产业正在高速向国际领先水平发展,激光小角度副基准装置的建立有助于解决当前面临的大量小角度精密测量和准确度评价问题,将为我国小角度测量技术的发展提供有力的计量支撑,并推动高精度大范围自准直仪、激光小角度测量仪等高端测量仪器加速实现国产化。

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激光差动相关的论坛

  • 从激光发展前景看激光划片机现状

    众所周知,激光的应用领域在人们生活中可谓是无处不在,你知或不知,激光应用就在那里,用它那精湛的激光加工技术丰富着您的生活。 今天我们就来探讨一下这样一个具有历史代表性的产业链,是怎样逆袭曾经的风貌。 目前随着激光技术的发展,已广泛用于单晶硅、多 晶硅、非晶硅太阳能电池的划片以及硅、锗、砷化镓和其他半导体衬底材料的划片与切割。那么说到这里肯定很多人会问,激光加工技术是利用什么原理来完成划片和切割的这样一个步骤的呢? 从科学的角度上来讲,激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性对材料(包括金属与非金属)进行切割、焊接、表面处理、打孔、微加工以及做为光源,识别物体等的一门技术,传统应用最大的领域为激光加工技术。激光技术是涉及到光、机、电、材料及检测等多门学科的一门综合技术,传统上看,它的研究范围一般可分为两大类: 一、激光加工系统; 二、激光加工工艺。 激光加工系统主要包括激光器、导光系统、加工机床、控制系统及检测系统这些配件。而激光加工工艺的范围就略广泛一些,主要应用在切割、焊接、表面处理、打孔、打标、划线、微雕等各种加工工艺。 从功能上来讲,激光加工工艺在激光焊接、激光切割、激光笔、激光治疗、激光打孔、激光快速成型、激光涂敷、激光成像上都有很成熟的一个应用。 另外激光在医学上的应用主要分为三类:激光生命科学研究、激光诊断、激光治疗,其中激光治疗又分为:激光手术治疗、弱激光生物刺激作用的非手术治疗和激光的光动力治疗。激光美容、激光去除面部黑痣、激光治疗近视、激光除皱、都是激光领域是医学行业内伟大的成就。 在军事方面,激光成就了战术激光武器、战略激光武器、激光动力推动器等,此外激光武器的关键技术已取得突破,2013年低能激光武器已经投入使用。 在通信方面,激光通过大气空间传输达到通信目的,激光大气通信的发送设备主要由激光器(光源)、光调制器、光学发射天线(透镜)等组成;接收设备主要由光学接收天线、光检测器等组成。 目前激光已广泛应用到激光焊接、激光切割、激光打孔(包括斜孔、异孔、膏药打孔、水松纸打孔、钢板打孔、包装印刷打孔等)、激光淬火、激光热处理、激光打标、玻璃内雕、激光微调、激光光刻、激光制膜、激光薄膜加工、激光封装、激光修复电路、激光布线技术、激光清洗等 发展前景 由此可见激光的空间控制性和时间控制性很好,对加工对象的材质、形状、尺寸和加工环境的自由度都很大,特别适用于自动化加工,激光加工系统与计算机数控技术相结合可构成高效自动化加工设备,已成为企业实行适时生产的关键技术,为优质、高效和低成本的加工生产开辟了广阔的前景。 激光划片机现状 激光划片机又称为陶瓷激光切割机或激光划线机,采用连续泵浦声光调Q的 Nd: YAG 激光器或绿激光作为工作光源,由计算机控制二维工作台,能按输入的图形做各种运动。输出功率大,划片精度高,速度快,可进行曲线及直线图形切割;无污染,噪音低,性能稳定可靠等优点。 目前,常见的硅晶体划片工艺分接触划片和非接角划片(激光划片工艺)两种: 接触划片工艺: 接触划片工艺主要有锯片切割等多种方法,是过去硅晶体、太阳能电池的切割方法,缺点是精度差,废品率高,速度慢。 非接触划片工艺: 非接触划片工艺主要是激光划片,由于是非接触方式,划线细,精度高,速度快,目前是太阳能电池等划片的主要方法。 江苏启澜激光科技有限公司开发研制的晶圆激光划片机具有国际先进水平,主要适用于表面玻璃钝化硅晶圆的划片机切割加工。激光加工技术已广泛应用于制造、表面处理和材料加工领域。晶圆紫外激光划片机,其无接触式加工对晶圆片不产生应力、具有较高的加工效率、极高的加工成品率,可有效的解决困扰晶圆切割划片的难题。同时,图像识别、高精度控制、自动化技术的发展,使得能实现图像自动识别、高精度自动对位、自动切割融为一体的晶圆切割划片机成为可能。国内激光晶圆切割划片系统的需求正以每年70%的速度增长,2010年的保有量将会达到500台左右,约合3亿元人民币。 国内激光晶圆切割划片系统的需求正以每年70%的速度增长,2010年的保有量将会达到500台左右,约合3亿元人民币。 调查显示,瑞士、美国和日本主要的激光晶圆切割机生产商每年在中国市场约销售近100台,国外设备售价在40~42万美元左右,为了提高我国激光精密加工装备的国产化水平,降低设备的采购及使用成本,提高行业的生产效率。晶圆紫外激光划片技术代表了当今世界晶圆切割加工技术前沿的发展方向,对国家未来新兴的晶圆制造产业的形成和发展具有引领作用,有利于晶圆制造技术的更新换代,实现跨越发展。

  • 【转帖】He-Ne激光器与半导体激光器

    半导体激光器又称激光二极管(LD),是二十世纪八十年代半导体物理发展的最新成果之一。导体激光器的优点是体积小、重量轻、可靠性高、使用寿命长、功耗低,此外半导体激光器是采用低电压恒流供电方式,电源故障率低、使用安全,维修成本低等。因此应用领域日益扩大。目前,半导体激光器的使用数量居所有激光器之首,某些重要的应用领域过去常用的其他激光器,已逐渐为半导体激光器所取代。它的应用领域包括光存储、激光打印、激光照排、激光测距、条码扫描、工业探测、测试测量仪器、激光显示、医疗仪器、军事、安防、野外探测、建筑类扫平及标线类仪器、激光水平尺及各种标线定位等。以前半导体激光器的缺点是激光性能受温度影响大,光束的发散角较大(一般在几度到20度之间),所以在方向性、单色性和相干性等方面较差.但随着科学技术的迅速发展,目前半导体激光器的的性能已经达到很高的水平,而且光束质量也有了很大的提高.以半导体激光器为核心的半导体光电子技术在21 世纪的信息社会中将取得更大的进展,发挥更大的作用。 在气体激光器中,最常见的是氦氖激光器。1960年在美国贝尔实验室里由伊朗物理学家贾万制成的。由于氦氖激光器发出的光束方向性和单色性好,光束发散角小,可以连续工作,所以这种激光器的应用领域也很广泛,是应用领域最多的激光器之一,主要用在全息照相的精密测量、准直定位上。He-Ne激光器的缺点是体积大,启动和运行电压高,电源复杂,维修成本高。

  • 氦氖激光器与半导体激光器的性能有何差异?

    [font=宋体]同样作为激光器,氦氖激光器稳定性比普通半导体激光器的稳定性更高,主要原因在于激光器受温度影响,激光波长会发生偏移,氦氖激光器的温度稳定度相比半导体激光器更稳定,受环境影响更小。[/font]

激光差动相关的资料

激光差动相关的仪器

  • DLT 2.0 差动液位计 明渠流量计产品介绍: DLT 2.0 差动液位计 明渠流量计是一种用于差压测量的简单解决方案,包括在污水处理厂、泵站和联合下水道系统中的应用。差动液位变送器包括两个差动液位传感器。将每个传感器放置在所需位置,例如通道上方、条形屏幕的上游和下游,DLT 2.0 可以显示和传输差分液位测量值。下游传感器甚至可以放置在水槽或堰上方,以测量和累计明渠流量。为了充分利用您的 DLT 2.0,请在机械条形屏幕的每一侧安装一个传感器,以持续监控液位。使用内置继电器或 4-20mA 输出以预设水平自动激活条形屏幕耙。三个 4-20mA 输出配置为传输上游电平、下游电平(或流量)和差分电平。差动液位变送器的内置继电器可以针对液位控制、差动液位控制或明渠流量进行校准。DLT 2.0 的其他应用包括两罐库存,您只需一台仪器即可监控两个罐内的液位,有助于库存控制和流程效率。差动液位变送器将交替显示两个储罐中的液位,此外它还将传输 4-20mA 输出。产品特点:. 测量液位、差液位和明渠流量. 非接触式超声波传感器. 大型白色背光液晶显示屏. 三个隔离的 4-20mA 输出. 内置 5 键校准. 2 个可编程控制继电器. 可选的 200 万点数据记录器. 可选的本质安全传感器。
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  • 日本R-DEC路德克二级差动排气型RDA-201G/屏幕ASHP-6二级差动排气型 Edge-RHEED制造商名称:R-DEC株式会社产品信息我们开发了Edge-RHEED,可用于1 Pa或更高的高成膜压力,例如PLD和激光MBE。两级差动排气电子枪特点可使用高达 100 Pa具有角度调节(倾斜)功能磁屏蔽标准装备闸阀标准设备干式排气装置选项包括安装支架(形状可协商)专用活动屏特点ICF152安装法兰带视口带手动旋转防污百叶窗带遮光罩带直线运动机构,行程50mm绘画安装示意图屏幕规格电子枪型号RDA-201G绝缘电压直流30kV光斑直径最小Φ90μm灯丝钨钢发夹韦纳特可变偏差聚焦镜空芯电磁透镜偏光镜片环形电磁透镜光束偏转X:±2°,Y:±4°(机械手册)磁屏蔽标准装备(仅限电子枪部分)运营压力100帕差速排气第二级:灯丝室、喷嘴部分最高烘烤温度200℃安装法兰ICF114-FH排气口法兰ICF70-FH尺寸Φ192毫米×160毫米×703毫米专用屏幕型号ASHP-6安装法兰ICF152-FH视口7056玻璃筛网有效直径Φ38mm(铅玻璃)屏幕荧光粉P31手动直线运动机构行程距离 50 毫米防污百叶窗手动旋转电源型号 RDA-006P
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  • 真尚有_进口 美国KAMAN 纳米分辨率 差动电涡流传感器KD5100KD5100纳米级差动电涡流传感器具有坚固的结构,平均故障间隔时间超过 55,000 小时,太空飞行环境中的平均故障间隔时间为 238,000 小时。而且KD5100 的小封装尺寸(仅 2 x 2.12 x 0.75 英寸) 厚)使该系统成为空间受限的应用的理想选择。KD5100纳米级差动电涡流传感器即使暴露于所有自然或在制造、测试、运输、搬运、储存、安装和拆卸操作过程中遇到的诱发环境后仍然能够达到指定的性能。KD5100纳米级差动电涡流传感器无需定期维护和调整,且无需特殊工具即可拆卸和更换。该系列的低温版本传感器具有内部膨胀节,当使用 Belleville 垫圈螺钉安装时,可有效消除应力或温度引起的机械变形。该传感器已确认在 70°Kelvin的液氮中具有最佳性能。一些航空航天应用在 4°K的液氦环境中也有效地使用了该传感器。KD5100纳米级差动电涡流传感器主要特点:(1)、每通道两个精确匹配的传感器使分辨率达到1nm;(2)、超耐热,长时间稳定:1.27x10-4mm/月或更好;(3)、有耐低温传感器;(4)、超高灵敏度,最高到394 mV/µm;(5)、低功耗:小于2W(±15 Vdc典型情况下);(6)、探头和控制器都可用于低至 10-6Torr 的真空应用;(7)、小尺寸:2 x 2.12 x 0.75 英寸厚。KD5100纳米级差动电涡流传感器应用领域:超高精度宇航应用、中继镜片激光定位(RME)、激光反射镜聚焦平台定位、半导体圆晶片制造中的超高精确激光聚焦、精确望远镜定位、磁悬浮轴定位、低温(液氮环境测量金属位移变化)、真空应用( 传感器和KD5100的电子器件都已用在10-6托的真空应用中)… … KD5100纳米级差动电涡流传感器测量原理:差分测量系统是精密测量技术的重大进步。 它们提供出色的分辨率、可重复性和归零精度,用于检测导电目标相对于一对非接触式传感器的对齐/居中位置。对于差分测量应用,每个通道有两个精确匹配的传感器位于目标的相对两侧或两端。在这种传感器到目标的关系中,当目标远离一个传感器时,它向另一个传感器移动等量。输出为差分和双极。 同一电桥的相对腿上的电子匹配传感器提供了卓越的热稳定性。KD5100纳米级差动电涡流传感器参数:
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激光差动相关的耗材

  • 飞秒激光器 飞秒光纤激光器
    运用先进的激光技术,ALPHALAS GmbH开发了崭新的飞秒激光器。掺镱的激光介质直接由半导体激光器泵浦,取缔了钛宝石激光器中昂贵的绿光激光器泵浦源。这不仅降低了价格,而且增加了可靠性和寿命。非线形镜锁模技术提供了可靠的自启动操作。新的飞秒激光器可应用于如下领域:-时间分辨的荧光光谱-光学相干成像-双光子显微镜-组织消融-非线形光学研究-激光物质相互作用技术参数:FEMTOLAS-200是一种紧凑结构的半导体泵浦飞秒激光器:波长:1020-1050nm输出功率:200mW脉宽:200fs重复频率:100MHz光束质量:M21.2FEMTOLAS-1000是半导体泵浦飞秒激光器的高功率型号:波长:1020-1050nm输出功率:1W脉宽:200fs重复频率:100MHz光束质量:M21.2ALPHALAS主要集中于短脉冲(亚纳秒、皮秒、飞秒)和微片设计,也提供普通类型的DPSS,其效率高,结构紧凑。同时,可提供DPSS装配件以便科研和开发。 其他飞秒激光器:1、IMRA飞秒激光器
  • 激光显示卡
    红外激光显示卡,紫外激光显示卡,Laser Beam Visualizer由中国领先而专业的进口激光器件和仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,以超低的价格专卖进口紫外激光显示卡,欢迎垂询。红外激光显示卡和紫外激光显示卡简称激光显示卡,是把红外激光和紫外激光转为可见的绿激光的红外激光探测卡,红外激光感光卡,这种技术来源于激光辐射的双光子吸收。红外激光显示卡标准产品:(可按要求提供其他规格的产品) 大小:75mm x 75mm 工作面积:直径50mmIR-SREEN-ND型:用于对1064nm红外激光转换,该红外激光显示卡,非常适用于连续高功率Nd:YAG激光谐振腔的准直,探测极限:0.5W/cm2.IR-SPEEN-ER型:用于视场中激光的可视化转化,该红外激光显示卡非常适用于Er:Glass激光谐振腔的准直(1.53μm). 探测极限:0.1J/cm2我们可提供的4种激光显示卡,分别是1) UVIRV 型:可视化近红外IR和紫外UV的相干光或非相干光,包括激光和其他光源,该红外激光显示卡,紫外激光显示卡不需要电源,使用人体安全的陶瓷片由稀土元素制作而成。 属于红外激光显示卡和紫外激光显示卡;2) IRV 型:把近红外IR的脉冲激光或连续激光转换成可见的绿光,所用材料是特殊的陶瓷材料带有反斯托克斯发光物质。属于红外激光显示卡.3) UVIRV-IRV Twin 型:把UVIRV型和IRV型集成于一体,一侧对UV-IRV可视化,发红光,另一次对IRV可视化,发绿光。属于红外激光显示卡和紫外激光显示卡4) IRV card型,具有IRV型的一切功能,但是不具有安装架或手柄。属于红外激光显示卡。
  • 激光快门
    高功率激光快门,高速激光快门由中国领先而专业的进口激光器件和仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,为中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院,哈尔滨工业大学等单位进口激光快门.这款高功率激光快门,高速激光快门laser shutter可控制高功率激光的快速单脉冲或多脉冲发射。高功率激光快门,laser shutter基于高速扫描振镜技术,扫描速度高达毫秒量级,高速激光快门,laser shutter可广泛用于科学研究,激光切割,激光钻孔,激光雕刻,激光医疗等领域。 高速激光快门,高功率激光快门,laser shutter参数Incident beam diameter, not more10mmWavelenght266/355/532/1064/10600 nmLaser power, max10WSwitching frequency range, max0-250HzTypical switching time (after command is sent)3 msControl via RS232 port, TTL signalYesControl from external (0-5V) generatorYesShutter dimensions80x60x50mm/185x40x60mmElectronic box, max240*112*68mmLaser energy ratings, up to10 W/ (mm)^2
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