皮秒脉冲激光器

仪器信息网皮秒脉冲激光器专题为您提供2024年最新皮秒脉冲激光器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括皮秒脉冲激光器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的皮秒脉冲激光器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合皮秒脉冲激光器相关的耗材配件、试剂标物,还有皮秒脉冲激光器相关的最新资讯、资料,以及皮秒脉冲激光器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

皮秒脉冲激光器相关的厂商

  • 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。
    留言咨询
  • 北京卓镭激光技术有限公司成立于2014年,位于北京市顺义区空港工业园内。卓镭激光在成立伊始就明确了助推民族激光产业发展的使命,以及打造国产激光器第一品牌的愿景。2015年初,公司与中科院建立战略合作关系,2016年西安全资子公司成立。2018年因工业市场发展强劲,深圳全资子公司成立,主要从事工业产品生产及售后服务。目前,卓镭激光北京、西安和深圳三地建筑面积近3000㎡,拥有千级光学洁净实验室及装配、生产车间。卓镭激光已通过国家级高新技术企业、ISO9001质量管理体系等多项资质认定,并且ALICE-PS系列激光器已顺利通过欧盟CE认证。公司具有完整的研发、生产与质量管理体系,致力于为全球客户提供一流的激光器产品与服务。卓镭激光产品主要应用于科学研究、工业加工和医疗美容等多个领域。公司成立四年以来,开发出用于材料改性(冲击强化)和科学研究的大能量激光器(LAMBER系列)、用于精细微加工的高功率超快皮秒激光器(BLAZER系列)、用于医疗美容的专用皮秒激光器(ALICE-PS系列)等十余个系列、二十余种型号的激光器产品。公司研发实力雄厚,目前已实现年产激光器2000台以上的产能,并出口至韩国、新加坡和以色列等国家。
    留言咨询
  • 广州神科光电有限公司广州神科光电科技有限公司主要从事国内外各知名品牌激光、光电子、光纤、光学仪器和光纤通讯等高校/研究所以及企业所需产品的设计、引进、咨询和经销。我们以品种齐全,交货快捷,价格合理,服务周到,逐渐得到广大科研用户的认可和支持。经过数年的勤奋拼搏,目前已经成为中国最大的光电子产品供应商之一。公司自主研发产品:分布式光纤温度感温器——被大量的应用到智能建筑的防火监控;未来数字家电产品的相关温度/湿度/压力等的传感;消防/隧道/大坝/科研/石油勘探等各个行业领域 锁相放大器——微弱信号检测,在科研和工业领域有大量应用 公司主营产品:各种超快光纤激光器(如大功率光纤激光器、纳秒/皮秒/飞秒光纤激光器,窄线宽光纤激光器等)半导体激光器(连续/脉冲激光器)光纤放大器(EDFA)特种光纤(掺铒光纤,非线性光纤,保偏光纤,聚酰亚胺涂层光纤等)光无源器件(光纤合束器MFPC,光纤耦合器,波分复用器WDM,隔离器,法拉第镜,环形器,谐振腔等)光测量产品(光纤识别仪,可视故障仪,TIA光电转换器,光时域发射仪OTDR,光学斩波器,光纤激光转计,模拟数字光纤链接机,光谱仪等)光纤传感器(Snkoo分布式光纤感温系统)光纤通信器件(数字可调/手动可调衰减器,录波器,偏正控制器,光纤延迟线,保偏耦合器,偏振旋转片,光纤光电探测器,偏振合束器/分束器。其他光电应用解决方案与产品DTS 分布式光纤感温系统/FBG 光纤光栅温度/FBG 光纤光栅应变系统光学精密位移台/光学机械附件/光学实验仪器/光纤调节架等应用光学/近代物理光学等实验室课程解决方案OTDR 光纤测量系统/锁相放大器系统实验室用各种SOI 硅/Si/Ge/GaAs/GaSb/蓝宝石/InAs 片激光防护镜,各种光学用滤光片如需深入了解可联系:13760786617 联系人:罗先生 QQ:1284920222公司网页:www.snkoo.com
    留言咨询

皮秒脉冲激光器相关的仪器

  • 皮秒超短脉冲激光器 400-860-5168转1980
    EdgeWave公司的超短脉冲激光器为半导体激光器泵浦的锁模固体激光振荡放大器。它是基于独特的InnoSlab激光技术实现的. 通过对晶体形状、散热和光腔设计的优化组合,InnoSlab超短脉冲激光器具有结构紧凑、高效率、高功率及高光束质量等特点,产品覆盖了皮秒、飞秒激光器。PX-系列皮秒超短脉冲激光器 光束质量: M2 1.5 脉冲能量达 1000μJ 脉宽 10ps 峰值功率达 100MW 脉冲重复频率达 50MHz 平均功率达 400W 波长 1064、 532、 355、266nm 皮秒超短脉冲激光器型号PXxxx-1PXxxx-2PXxxx-3PXxxx-4波长(nm)IRGreenUVDUV光束质量M21.11.11.52最大平均功率(W)4002009020最大重频频率(MHz)50505050最大单脉冲能量(uJ)1500600300200最小脉宽(ps)10101010
    留言咨询
  • 1550 nm皮秒脉冲激光器 400-860-5168转3912
    1550 nm皮秒脉冲激光器EPFL-1550-1特点:&bull 功率高达 2 W@1550 nm&bull 35–500 ps 脉冲宽度&bull 高达10 kW 峰值功率&bull 出色的光束品质M² 1.1&bull 一体化、密封和坚固的设计&bull 使用寿命长,使用成本低应用:&bull LiDAR&bull 3D 扫描&bull 测距&bull 计量与污染检测&bull 其他科学研究参数:型号EPFL-1550-1主要参数中心波长1550±5 nm激光脉冲重复频率(PRR)范围500-2000 kHz峰值功率10 kW脉冲能量4 μJ平均输出功率2 W脉冲宽度(FWHM)35-500 psM21.1偏振消光比(PER)自由偏振(线性偏振可选)预热8小时候功率长期稳定性(Std.dev)2%光学连接头FC/APC触发模式Extemal TTL Trigger操作要求工作电压5.5-12 VDC工作环境温度From -10 to +40°C相对湿度10-80%(不结露)空气污染级别要求ISO 9(室内空气)或者更优物理特性激光器尺寸(W×H×L)230×230×90 mm
    留言咨询
  • NKT Photonics(原ALS.GmbH)的PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器脉宽可低至20ps(FWHM),波长范围覆盖375nm~1060nm,峰值功率范围从25mW 至高于1000mW (具体参数取决于所用的LD)。电触发信号和光脉冲之前的抖动约3ps 。特殊波长和参数可根据客户要求定制。PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器适用于工业和科研应用。有过10种不同标准波长可供选择。NKT Photonics(原ALS.GmbH)的PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器脉宽可低至20ps(FWHM),波长范围覆盖375nm~1060nm,峰值功率范围从25mW 至高于1000mW (具体参数取决于所用的LD)。电触发信号和光脉冲之前的抖动约3ps 。特殊波长和参数可根据客户要求定制。PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器适用于工业和科研应用。有过10种不同标准波长可供选择。产品特性:波长范围为375至1060nm脉冲宽度小于60 ps重频连续可调40MHz或者80 MHz低时间抖动(3 ps rms)外部触发无需对齐,免维护运行应用:光纤测试探测器测试荧光成像半导体检查时间分辨光谱学
    留言咨询

皮秒脉冲激光器相关的资讯

  • 我国飞秒脉冲激光参数准确度国际领先
    中国计量科学研究院超短脉冲激光测量研究取得突破性进展   我国飞秒脉冲激光参数准确度国际领先   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,而在一飞秒内,光只能走0.3微米,相当于一根头发丝的1%。飞秒脉冲是人类目前在实验室条件下所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。   该课题成功解决了这一技术难题,实现了超短脉冲时域参数的精确测量,对于超短脉冲的更深一步的研究和应用具有重要意义。多家国际同行研究单位引用课题组提出的新技术成功解决了超短脉冲研究和应用中存在的技术问题,极大地提升了我国在超短脉冲激光参数测量领域的国际地位。   据课题负责人邓玉强博士介绍,课题组在成功解决飞秒级超短脉冲参数测量的基础上,又展开了皮秒级超短脉冲测量的研究。皮秒脉冲处于纳秒脉冲和飞秒脉冲之间的带隙(1皮秒=10-12秒),它的光谱相对较窄,难以使用测量飞秒脉冲的光谱干涉技术,而传统的自相关仪器又存在量程范围小,需要标定校准,测量准确度不高等诸多问题。为解决这些问题,课题团队又自主研发了一种新技术和装置,实现了亚十飞秒(10-14秒)至数百皮秒(10-10秒)宽度范围内超短脉冲的精确测量,能得到强度自相关和条纹分辨自相关两种结果。该装置可实现测量的自校准,不仅提高了皮秒级激光脉冲宽度的测量准确度,而且扩大了超短脉冲参数测量的量程,进一步提高了我国超短脉冲激光时域参数的测量能力。
  • 魏志义谈2023诺贝尔物理学奖成果——阿秒光脉冲超快激光
    北京时间10月3日17时50分许,在瑞典首都斯德哥尔摩,瑞典皇家科学院宣布,将2023年诺贝尔物理学奖授予美国俄亥俄州立大学名誉教授皮埃尔阿戈斯蒂尼(Pierre Agostini)、匈牙利-奥地利物理学家费伦茨克劳斯(Ferenc Krausz)和瑞典隆德大学教授安妮呂利耶(Anne L’Huillier),以表彰他们在阿秒光脉冲方面所做出的贡献。2023年每项诺贝尔奖的奖金也由去年的1000万瑞典克朗,增加到1100万瑞典克朗,约合人民币720万元。“阿秒”是时间单位,即10-18秒。按照时间长短划分,从秒开始依次是毫秒(10-3秒)、微秒(10-6秒)、纳秒(10-9秒)、皮秒(10-12秒)、飞秒(10-15秒)、阿秒(10-18秒)。而“阿秒光脉冲”就是指持续时间在阿秒量级的光脉冲。如此短的脉冲持续时间也为其带来了重要的应用。对此,诺贝尔奖给出的获奖理由如下:获奖理由:三位2023年诺贝尔物理学奖获得者因其实验而获得认可,这些实验为人类探索原子和分子内部的电子世界提供了新的工具。Pierre Agostini、Ferenc Krausz和Anne L’Huillier已经证明了一种制造超短光脉冲的方法,可以用来测量电子移动或改变能量的快速过程。当人类感知到快速移动的事件时,它们会相互碰撞,就像一部由静止图像组成的电影被感知为连续的运动一样。如果我们想调查真正短暂的事件,我们需要特殊的技术。在电子的世界里,变化发生在十分之几阿秒——阿秒如此之短,以至于一秒钟内的变化与宇宙诞生以来的秒数一样多。获奖者的实验产生了短到以阿秒为单位测量的光脉冲,从而证明这些脉冲可以用来提供原子和分子内部过程的图像。1987年,Anne L’Huillier发现,当她将红外激光传输通过稀有气体时,会产生许多不同的光泛音。每个泛音是激光中每个周期具有给定周期数的光波。它们是由激光与气体中的原子相互作用引起的;它给一些电子额外的能量,然后以光的形式发射出去。Anne L’Huillier继续探索这一现象,为随后的突破奠定了基础。2001年,Pierre Agostini成功地产生并研究了一系列连续的光脉冲,其中每个脉冲只持续250阿秒。与此同时,Ferenc Krausz正在进行另一种类型的实验,这种实验可以分离出持续650阿秒的单个光脉冲。获奖者的贡献使人们能够对以前无法遵循的快速过程进行调查。诺贝尔物理学委员会主席伊娃奥尔森表示:“我们现在可以打开电子世界的大门。阿秒物理学让我们有机会了解电子控制的机制。下一步将利用它们。”。在许多不同的领域都有潜在的应用。例如,在电子学中,理解和控制电子在材料中的行为很重要。阿秒脉冲也可以用于识别不同的分子,例如在医学诊断中。魏志义:我国激光产业发展迅速,未来可期实际上我国也一直在阿秒激光领域深耕,培养了一批杰出的科研人员。当前国内研究超快激光和阿秒激光的主要代表人物是来自中国科学院物理研究所的魏志义研究员,主要研究领域为超短超强激光物理与技术,包括飞秒激光放大的新原理与新技术、阿秒激光物理与技术、光学频率梳及应用等。魏志义研究员长期致力于超短脉冲激光技术与应用研究,主要成果有:提出了高对比度放大飞秒激光的一种新方法,得到同类研究当时国际最高峰值功率的PW(1015瓦)超强激光输出,创造了新的世界纪录;发明了同步不同飞秒激光的新方案,研制成功综合性能国际领先的同步飞秒激光器;建成国内首个阿秒(10-18秒)激光装置,得到了脉冲宽度小于200阿秒的极紫外激光脉冲;发展了新的光学频率梳技术,研制成功综合性能先进的系列飞秒激光频率梳;利用新的脉冲压缩技术与国外同事一起获得了亚5fs的激光脉冲,打破了保持10年之久的超短激光脉冲世界纪录;研制成功系列二极管激光直接泵浦的新型全固态超短脉冲激光,开发成功多种飞秒激光产品并提供国内外多家用户。仪器信息网在世界光子大会上有幸采访了魏志义研究员。魏志义表示,超快激光(即超短脉冲激光)领域激光领域前沿研究主要关注如何实现越来越窄的激光脉冲宽度,窄的激光脉冲可以用于物质中分子、原子甚至电子的运动过程研究,因为运动过程决定了物质的一些规律和属性。科研人员关注的另一方面是激光功率,更高功率的激光可能用于武器、加工、医疗等领域。功率方面的研究主要包括峰值功率和平均功率,其中峰值功率研究我国处于世界前列。魏志义在采访中表示其对高频功率非常关注和感兴趣。谈到国内在相关领域的前沿研究进展时,魏志义表示,我国在激光领域具有比较好的基础,与国外水平接近,虽然在整体上还有较大差距,但在部分领域有所领先。在超快脉冲激光方面,我国上世纪八九十年代与国际水平差距并不大,如西安光机所、天津大学、中山大学做得都非常不错。当前超快激光脉冲突破到阿秒量级,国内包括物理所在内的一些单位也拥有产生阿秒脉冲激光的能力,可以用来开展研究工作。在激光高频功率方面,上海光机所等单位在峰值功率研究上已达国际领先水平,并将国际水平推向了新的高度。据介绍,物理所十多年前在峰值功率方面取得了很好的研究成果,做到了当时国内最好也是国际上最高的的峰值功率。但在高频功率方面我国还是与国外有较大差距,特别是在产业方面。魏志义建议,接下来不仅要在极端指标方面,还要在可靠稳定性、高频功率方面做出突破,更好的提供给广大用户开展应用工作。魏志义也强调,我国当前在超快激光研究方面有些落后,但也在奋起直追,跟国际最高水平相比有一定差距,在高频物理方面,工业应用方面差距更大。但同时,魏志义表示这些年我国激光产业发展非常迅速,未来可期。
  • 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

皮秒脉冲激光器相关的方案

皮秒脉冲激光器相关的资料

皮秒脉冲激光器相关的试剂

皮秒脉冲激光器相关的论坛

  • 【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。

  • 美造出67阿秒迄今最短极紫外激光脉冲

    中国科技网讯 美国中弗罗里达大学(UCF)一个研究小组9月5日(北京时间)表示,他们造出了仅67阿秒(1阿秒=10-18秒)的极紫外激光脉冲,这是迄今为止最短的激光脉冲,之前纪录是80阿秒。该技术有望带来一种新工具,帮助科学家研究亚原子世界和迄今未知的量子力学行为。这一成果也标志着近4年来激光脉冲领域的首个重大突破。研究结果提前发表在《光学通信》网站上。 该成果的非凡意义还在于他们并没有使用特殊设备,如英里级的粒子加速器、体育场那么大的圆形同步加速器。UCF物理系教授常增虎(音译)和光学与光子学院同事们在该校弗罗里达阿秒科技(FAST)实验室,利用迄今最强激光在更小空间进行了高水平的研究。 常增虎的小组发明了一种叫做“双光栅”的技术,能将极紫外线以特殊方式切断,在尽可能最短的光脉冲内凝聚大量能量。除了生成了激光脉冲,他还制造了迄今最快的摄像机对光脉冲进行了检测。 “该研究造出了迄今最短的激光脉冲,为理解亚原子世界打开新的大门,让我们看到电子在原子、分子中的运动,跟踪化学反应过程。”UCF理学院院长、物理学家迈克尔·约翰逊说,“设想一下,现在我们可能看到量子力学过程了,这是令人震撼的。” 量子力学是研究微观物理学,尤其是微观水平的能量和物质。这一技术能帮助科学家理解构成世界的最小物质是怎样运作,还能帮助研究在特殊物理、生理过程中,如数据传输过程、治疗癌症或诊断疾病时递送标靶药物的过程中是如何利用能量的。 2001年时,科学家首次演示了阿秒级脉冲。自那时起,全世界科学家就在致力于制造这种最短脉冲激光,以往纪录是2008年德国马克斯·普朗克研究院创造的80阿秒脉冲。“自50多年前发明激光以来,人们对激光脉冲的要求越来越短。” UCF光学与光子学中心院长巴哈·萨雷说,“最新进展不仅让中弗罗里达大学跻身该领域前沿,也为人们打开了研究超快动态原子现象的新视野。”(记者毛黎 常丽君) 总编辑圈点 研究小尺度世界的运动规律,需要“超小号工具”。要干预和观察那些稍纵即逝的现象,就需要能量集中在极短时间的光脉冲。如果人们制造不出相应的光学机器,就没办法监测单个粒子,只能对粒子运动做出统计学意义上的描述;而在人们脑海中,基本粒子世界也只能是全景图,而不是精细的工笔画。美国研究小组的成果,让科学家向着观察量子尺度的运动又走近了一步。微观世界不为人知的景色,有望在极短激光的照射下现出真相。 《科技日报》(2012-09-06 一版)

皮秒脉冲激光器相关的耗材

  • 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:
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制