小于飞秒

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小于飞秒相关的耗材

  • 飞秒激光反射镜
    反射镜有超过350种镜片可供选择;设计入射角为0°或45°,覆盖波段从190nm 到 2000nm 提供金、银、铝等金属镀膜,用于提高反射率、起保护作用等;使用BK7或UVFS材料,能够实现λ/10表面质量的镜片;提供具有高反射率的镀膜镜片,如MaxMirror 和MaxBRlte 能在宽波段内实现大于98%的反射率。若是单面镀膜,会在未镀膜面用箭头指向镀膜面,方便使用。飞秒激光反射镜:具有宽带、高反射率、高损伤阈值和低群延迟色散的特点,应用于飞秒激光器。飞秒激光反射镜有以下两个型号,分别对应740-860nm,720-900nm两个波段,不同尺寸可选。美国CVI laser optics 设计和生产紫外到近红外波段的高性能光学器件,主要应用在激光的光束调节和传输方面,在业内有很高的知名度。 主要生产包括球面镜,平面镜,偏振片,棱镜和波片。 还提供一系列用于超快激光应用的低色散和色散补偿光学元件。
  • 飞秒激光偏振片
    飞秒激光偏振片,皮秒激光偏振片,激光偏振片由孚光精仪进口,孚光精仪公司是中国规模最大的进口光学器件和仪器供应商!精通光学,服务科学,欢迎垂询。飞秒激光偏振片专业用于飞秒激光。优化的工作角度入射角是70-74度之间。该飞秒激光偏振片透过p光而反射s光。适合高功率激光或高能量激光应用,适合内腔和外腔应用。透射型激光偏振片:偏振片两面偏振镀膜,P光透过率可优化达到Tp94% 或最佳的偏振比Tp:Ts20:1反射型激光偏振片:仅在偏振片入射面上偏振镀膜,出射面上p光s光增透镀膜。经过优化Rs98% 或者偏振比高达Rs:Rp60:1.特点:1)飞秒激光偏振片非常适合飞秒激光应用,具有低的GVD 2)皮秒激光偏振片具有宽的工作波段,有效分开s和p光飞秒激光偏振片标准参数 材料:UVFS直径公差:+0.0/-0.12mm厚度公差: +/-0.2mm净孔径: 90%表面质量:20-10 scratch&dig表面平整度:Lambda/10 @633nm平行度:30arec sec 消光比Tp/Ts: 200:1入射角:72度激光损伤阈值:5J/cm2 10ns 1064nm现有产品:750-850nm 和 980-1090nm各种消光比的透射型和反射型薄膜偏振片。中国领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!
  • 飞秒激光微加工平台配件
    工业级飞秒激光微纳加工系统配件专业为工业微加工研究和生产而研发的成熟的技术,可用于飞秒激光打孔,飞秒激光蚀刻,飞秒激光多光子聚合等微纳加工应用。飞秒激光微纳加工系统配件具有非常绝佳的可靠性和超高的加工速度,飞秒激光器由于激光脉冲超短,提供了常见激光无以伦比的激光功率密度,其加工效果远远超过纳秒和皮秒激光。光束所到之处能够瞬间将材料汽化,由于激光脉冲超短,激光能量无法在如此短的时间内扩散到周围材料中,所以对加工区域周围影响微乎其微,是一种冷加工技术,加工效果堪称一流。飞秒激光微纳加工系统配件采用高达10W的Yb:KGW(1030nm)飞秒激光器作为激光光源,重复频率在1--1000KHz范围内可调,结合一流的精密扫描振镜,提供超高的微加工速度。系统配备Arotech公司高分辨率的定位平台,并同步激光光束扫描振镜和脉冲选择器, 在空间,时间和能量上提供全方位高精度控制。从而提供超高难度的加工能力,并达到亚微米精度的分辨率和重复性。配备机械视图系统,使用高分辨率的相机监控加工过程。飞秒激光微纳加工系统配件使用了贴别为微加工而设计的飞秒激光器,它比市场上出售的商业飞秒激光器具有更多优势,具有更高的稳定性和可靠性,达到工业使用的标准,飞秒激光放大器具有更短的脉冲(振动器80fs, 放大器280fs),飞秒激光器具有更高的平均功率(振荡器高达2W, 放大器为6W),而且激光重复频率可调,计算机监控并控制激光。飞秒激光微纳加工系统配件规格 激光放大器参数 波长 1030nm 平均功率 6W 重复频率 1-1000KHz可调 脉宽 280fs-10ps计算机控制 最大脉冲能量 1mJ 输出稳定性1% 光束质量M2 2 脉冲选择器 多种频率选择 SH, TH,FH可选 激光振荡器参数 功率 1W 脉宽 80fs 重复频率 76MHz飞秒激光微纳加工系统配件特色 超高加工速度:高达350000像素 飞秒微细加工模式下具有最小的热影响区 工作面积高达:150x150mm 使用高性能振镜控制精密激光光束 激光脉冲数可控(1-350KHz)飞 飞秒激光微纳加工系统涉及技术 飞秒激光钻孔,飞秒激光切割,飞秒激光打孔 飞秒激光烧蚀,飞秒激光蚀刻,飞秒激光雕刻 2.5D铣,自定义模型划线, 表面微纳结构价格 改变材料的折射率,飞秒激光材料改性 飞秒激光三维多光子聚合 光学微操作…… MEMS制造掩膜制造和修理微片修复 燃料电池材料制造LIBWE,医疗应用激 光诱导扩散微光学、光子晶体、衍射光学元件制造波导和微透镜的制备

小于飞秒相关的仪器

  • 飞秒微加工系统方案激光的发明加快了人类文明的进步。激光以其高相干性,高能量等特点,使其已经广泛应用于人类生活的各个领域,例如激光焊接,激光测距,激光雷达等等。其中激光加工也是一个重要领域。传统的激光加工一般使用纳秒量级脉冲激光或是像CO2激光(10.6um)这样的强激光,随着飞秒激光的逐渐普及,使用成本逐渐降低,使用飞秒激光作为加工光源也越来越受到关注。飞秒激光加工的特点主要有:1,飞秒激光脉冲与材料相互作用时间在一个非常短的时间(飞秒量级),因此可以实现材料的冷加工, 2,飞秒激光可以聚焦到透明材料的内部,实现真正的三维微加工,3,超快激光可以使材料发生多光子吸收,可以突破光学衍射极限进行加工,飞秒微加工的研究领域:可用于飞秒3D打印,双光子聚合等加工技术。可用于切割,打孔,烧蚀,表面微结构等加工技术。由于飞秒激光持续时间很短,可以在易碎易燃材料上获得高质量的烧蚀形貌用于材料的内部改性处理。例如用飞秒激光在玻璃内部进行光波导直写,光存储以及新相材料的制作 飞秒激光直写加工系统一般根据制作方式可分为基于扫描振镜方式和基于样品位移台两种。扫描振镜的方式其优点在于加工精度很高,但是加工的范围有限基于样品位移台的则可以分为:1,使用高质量三维压电位移台,可以获得亚纳米级别的精度,范围可以到几百微米。2,使用高质量的电机驱动的直线气浮平台。其优点在于移动范围可以达到几厘米。卓立汉光基于多年的显微拉曼荧光系统,结合高功率飞秒激光,推出飞秒激光直写加工系统! 图1:飞秒加工直写系统简图图2:显微系统简图飞秒激光推荐方案:激光器中心波长:1030nm,输出功率: =20W@ 50-200KHZ, 400uJ@1-50KHz, 脉宽:290fs 一体化免维护设计;三维位移台推荐方案: 室温 压电运动⽅ 案 —“Carrier. 系列“ ⼤ ⾏ 程扫描载物台 — 精密光学,半导体表征⼤ 范围压电扫描台Carrier.S200.XY产品特⾊ &bull 两维度XY 扫描运动 200 um × 200 um;&bull 闭环定位精度优于 1nm;&bull 最⼤ 负载 500 g;&bull 针对光学显微镜-超分辨定制化解决⽅ 案;&bull ⽀ 持⽆ 磁( .NM)和⾼ 真空( .UHV)选件升级Carrier.S200.XY ⼤ 范围压电扫描台 — 技术参数 可选版本 ⇨ 正常版本.NM 绝对⽆ 磁版本;.HV, ⾼ 真空版本 .UHV ,超⾼ 真空版本;1 底⾯ 尺⼨ *⾼ 度180 mm × 150 mm × 20 mm2 主体材料铝合⾦ 3 中空透孔80 mm × 60 mm4 运动⾏ 程200 um × 200 um5 闭环分辨率优于1nm6 推荐最⼤ 负载500 g7 闭环传感器电容式8 电容精度0.3 nm9 压电电容(X, Y)6.5 uF15 到 40 摄⽒ 度10 推荐使⽤ 温度11 质量1 kg12 安装螺纹孔⾃ 动兼容 Carrier.L7550.XY
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  • 曲线图:特点及相关参数: 1.飞秒低分散发射镜专为飞秒脉宽激光设计; 2.飞秒低分散反射镜采用多层镀膜技术,专为减少波长分散而设计; 3.此种反射镜采用等离子镀膜法制造,和通常的真空镀膜相比,其对应波长范围宽,更适用于飞秒激光系 统; 4.两个子系列产品,一种具有高的激光损伤阈值,称为FLM1系列;另外一个系类具有比较宽的反射域, 称为FLM2系列; 5.镀膜前面精度&lambda /10,反射率&ge 99.8%; 选型表:型号类型波长范围(nm)直径(mm)面精度镀膜前平行度(秒)反射率(%)入射角(° )FLM1-12.7C05-800平面镜750~850ø 12.7&lambda /10&le 5&ge 99.845± 3FLM1-25.4C05-800平面镜750~850ø 25.4&lambda /10&le 5&ge 99.845± 3FLM1-30C05-800平面镜750~850ø 30&lambda /10&le 5&ge 99.845± 3FLM2-12.7C05-800平面镜730~870ø 12.7&lambda /10&le 5&ge 99.845± 3FLM2-25.4C05-800平面镜730~870ø 25.4&lambda /10&le 5&ge 99.845± 3FLM2-30C05-800平面镜730~870ø 30&lambda /10&le 5&ge 99.845± 3
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  • Thorlabs 飞秒自相关仪 FSAC其它通用分析特性超快脉宽特征测量,用于650 - 1100 nm的波长范围适合从40 fs到1 ps的脉冲,或短至15 fs且带有预补偿的脉冲增益可选,最大70 dB,适合较大范围的输入功率通过BNC接头输出干涉信号扫描速率5 Hz结构紧凑:6.90英寸 x 5.53英寸 x 4.82英寸Thorlabs的FSAC干涉自相关仪可以提供650 - 1100 nm波长范围内的近似脉宽测量。该自相关仪主要由经过改进的迈克尔逊干涉仪构成,且输出端有非线性探测器,非常适用于飞秒钛蓝宝石激光器的光束诊断。通过BNC接头输出自相关信号,借助带宽1.5 MHz的示波器可以查看这些信号。下图展现了从FSAC直接输出的信号示例。光电二极管放大器的增益可以在0 dB到70 dB之间选择,兼容较大范围的输入功率,最大平均功率达到150 mW。控制面板位于外壳外部,直观且易于操作,方便用户优化分辨率和干涉条纹对比度。对延迟臂的控制可以实现50 fs到10 ps(即±25 fs到±5 ps)的全扫描范围,测微头可以调节探测器的位置,以便获得最大的信号。详细的使用建议和示例可以在手册中看到。预补偿为了减少系统误差对脉宽测量的影响,我们建议对FSAC内部光学器件(例如分束器和聚焦透镜)引起的色散进行预补偿。由于色散对短脉冲具有显着且复杂的影响,因此,测量从40 fs到15 fs的脉宽时,预补偿非常有用。例如,傅里叶变换限制的40 fs脉冲的系统误差小于10%,而对于长于50 fs的脉冲,误差可以降低至小于3%。以下展示了使用Thorlabs的超快光学元件提供预补偿的装置。预补偿装置位于输入激光束和FSAC之间,如左下图所示。我们模拟了这种设置对OCTAVIUS-85M(上一代产品)飞秒激光产生的15 fs脉冲测量结果的影响。色散预补偿光学元件包括两个UMC10-15FS啁啾反射镜(光束在其间反射五次)和一个1 mm厚的UDP05 Infrasil® 窗口片。Thorlabs啁啾反射镜的一次反射在800 nm处提供-54 fs2群延迟色散(GDD)。两个UM05-AG镀银反射镜用于引导光束,但没有色散预补偿作用。上述装置所产生的模拟结果如右下方所示。作为参考,蓝色曲线显示的是15 fs、无啁啾、sech2型、傅里叶变换限制脉冲理想自相关的计算结果。红色曲线模拟15 fs脉冲的测量结果,其色散未进行预补偿,而绿色曲线模拟预补偿15 fs脉冲的测量结果。比较无啁啾和预补偿脉冲的结果表明该预补偿装置实现了减轻色散的期望效果。预补偿15 fs脉冲的预计测量误差计算为小于10%。上图展现的装置使用啁啾反射镜来补偿由FSAC内部光学元件引起的GDD。下图显示了该装置对15 fs脉冲自相关测量影响的理论计算结果。 计算的自相关结果:无预补偿和预补偿脉冲与理想无啁啾脉冲的对比
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  • 请教一下大家 小于1μm的物体能做面扫描么

    大概能谱的作用范围是较轻的元素是2微米 稍重的元素里是1微米(如果不对还请各位老师指出)那么 小于1微米的物体能做面扫描么另外请教一下各位老师现在扫描电镜一般分辨率在1nm显微镜厂家一般以两点之间距离为0.1为标准来算放大倍数(好像日立 日本电子 蔡司大概都是这样 fei不知)(液晶显示器点距一般在0.2-0.3之间)那么 放大10w倍一般就到分辨率极限了(好像一般样品要做到1.0nm的分辨率不是很容易,电镜验收的样品对比度非常高 再放大是不是就意义不大了?

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  • 昆明盘龙江硅藻研究:基于飞纳台式扫描电镜的硅藻全自动检测系统
    硅藻是一种水生单细胞生物,广泛分布于江河、湖泊、水库、池塘等自然水体,由于硅壳由二氧化硅和果胶组成,硅藻的外形具有稳定性、特定性和多样性、是进行硅藻种属鉴定的重要依据。研究表明硅藻的生长和分布具有较强的地域性,对不同地域的硅藻在种群分布和外形特征上均会出现不同的地域特点。 昆明盘龙江流域水体中的硅藻研究过去停留在光学显微镜检测,反映出的形态特征有限,区别判断准确率不高。 本次研究,昆明盘龙江的研究人员采用复纳科技扫描电镜的硅藻全自动检测系统对盘龙江流域的硅藻进行全自动扫描识别,定期跟踪检测和分析,该研究填补了硅藻形态、分类等多方面的空白。——该项目使用 GA / T1662-2019《法庭医学硅藻检验技术规范微波消解-真空抽滤-显微镜法》处理后,分析水样内硅藻形态、种属、并通过硅藻全自动检测系统拍摄扫描电镜图像,依据经典分类系统,主要基于硅藻形态学特征,包括壳面的形状、隔片、和伪隔片之有无、眼点的有无、锥突之有无、线纹和点纹的分布和形式、壳缝的结构、环带的特征等。参考《中国淡水藻志》,将硅藻确定为门,其下分中心纲和羽纹纲,纲下分目、科、属、种的分类系统,通过扫描电镜以及一系列的科学研究,将盘龙江流域硅藻进行了系统翔实的分类,可作为生态环保,水质检测,污染治理,以及法医研究溺亡诊断的参考资料。 该书对硅藻的分类如下图所示,每目下还对科、属进行了详细的分类,可作为硅藻研究分类标准的参考资料,详情请查阅原著。 复纳科学仪器(上海)有限公司(以下简称“复纳科技”)自 2018 年开始硅藻检测自动化系统的研发工作,相继推出 DiatomScope 自动化扫描系统,DiatomAI 人工智能硅藻识别系统,该系统具有以下优势:系统基于飞纳台式扫描电镜,具有防磁防震功能,对安装环境无特殊要求。常规实验室环境,仅需要一张实验桌即可安装,即使放置在高楼层,也无需担忧震动问题,为野外工作提供了可能性;采用高亮度、长寿命 CeB6 晶体灯丝,不仅能轻松拍摄出高清硅藻电镜图像,还免去了频繁更换灯丝的烦恼,省心又省力;无人值守、多任务并行自动化程序,轻松设置扫描参数(样品类型、放大倍数、扫描模式等),系统自动完成多样品、多放大倍数的扫描工作,极大的节省了人工观察样品的时间;大样品仓室,100*100mm,一次可放置 9 个直径一英寸样品并完成自动拍摄;具有精确的位置追溯功能,方便硅藻定位及复查;极快的 AI 速率,完成自动统计与分类工作。 在《昆明盘龙江生态环境硅藻学图谱》编撰过程中,复纳科技硅藻全自动检测系统以其独特的产品优势,提供了有力的技术支持,以及数量庞大、质量高清的原始图像资料,助力盘龙江硅藻研究。此外,复纳科技也希望与更多硅藻相关研究单位进行密切合作,促进硅藻自动化检测系统的完善与升级,帮助用户实现更高效、更智能、更准确的硅藻检测目标。 以上案例图片,均出自《昆明盘龙江生态环境硅藻学图谱》,查看更多种类硅藻图片,可自行订阅: 硅藻研究在公安刑事技术方面,为水中尸体的死因判明、溺水死因判断提供重要参考依据,对提升法医学水平具有重大意义。本书介绍了硅藻学的知识和概念,硅藻的常用分类方法,硅藻研究的运用和作用,硅藻对生态的影响,以及应用人工智能技术对硅藻形态进行自动识别和计数的新方法、生态环境建模的相关知识。展示了昆明市盘龙江流域硅藻研究状况,以及科研团队开展云南省刑事科学技术重点实验室创新研究基金计划项目(YNPC- S202007)的研究成果。
  • 飞纳台式扫描电镜亮相中国国际警用装备博览会
    第八届中国国际警用装备博览会于 2016 年 5 月 17 日在北京国家会议中心拉开序幕,飞纳台式扫描电镜邀在国际馆展位号 A-2 展示最新产品与技术 Phenom GSR. Phenom GSR 飞纳台式自动枪击残留物分析扫描电镜是世界上唯一的台式 GSR 自动分析扫描电镜。Phenom GSR 飞纳台式自动枪击残留物分析扫描电镜在枪支犯罪事件中,枪击残留物(GSR)的分析将发挥重要的作用。GSR 分析技术首先基于扫描电子显微镜(SEM)的背散射成像,用来扫描样品和发现可疑的颗粒,使用能谱(EDS)识别在该粒子中的元素。最常见的搜索元素为 Pb,Sb,和 Ba。无铅底火的检测,例如 Ti 和 Zn 也可作为搜索条件进行搜索。射击Phenom GSR 用户界面Phenom GSR 软件集成于飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 PhenomXL 中,拥有 100 毫米 × 100 毫米的扫描区域。Phenom GSR 使用 SEM 的内部扫描控制,与马达台结合,可以实现更精确的电子束定位,以获得更好的结果。一个标准的 GSR 样品杯,形状类似一个可移动的托盘,可容纳 36 个标准样品台。此样品杯具有马达控制高度调节功能,能让 Phenom GSR 软件控制电镜保持最佳的分析工作距离。不锈钢纳米颗粒标准样品杯可容纳 36 个直径为 12mm 的样品台Phenom GSR 配备 CeB6 灯丝,使其稳定运行,一般工作寿命时间大于 1500 小时,从可用性、适用性和运行时间的角度来看都非常理想。小于 1 分钟的加载时间,使 Phenom GSR 成为高度自动化的应用的理想工具。 中国国际警用装备博览会(以下简称警博会)是由中华人民共和国公安部主办的国际性警用装备展,已经成功举办了七届。警博会的成功举办对推动我国警用装备事业的发展和提高警用装备的现代化水平发挥了重要作用,为国内外警用装备行业的交流提供了窗口和平台。已经成为亚太地区公共安全领域知名度和国际参与度最高、影响和规模最大的警用装备展会。 欢迎大家前来第八届中国国际警用装备博览会参观,交流,学习,了解 Phenom GSR。
  • 上海光机所在高重频飞秒光学频率梳光源方面获进展
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率光纤激光技术实验室在高重频飞秒光学频率梳光源方向取得重要进展。该团队首次报道了一种基于腔内谐振滤波技术的GHz低噪声九字腔掺铒光频梳。相关研究成果以GHz figure-9 Er-doped optical frequency comb based on nested fiber ring resonators为题,发表在《激光与光子学评论》(Laser Photonics Reviews)上。   九字腔光纤光频梳是目前技术成熟度最高的光频梳技术之一,广泛应用于车载、星载、外场等非实验室环境,推动了光频梳相关应用的发展。重复频率近GHz的光频梳在双梳测距、光谱检测以及天文频标等领域有着重要应用。然而,目前九字腔光纤光频梳的重频一般小于250MHz,其重频的提升仍然面临技术挑战。由于非线性放大环镜(NALM)锁模技术需要一定长度的光纤来积累足够的非线性相移差以启动锁模,传统的短谐振腔方案难以适用于九字腔的结构。   针对上述问题,该团队采用嵌套腔结构(图1),由两个光纤耦合器熔接构成的Fabry–Pérot(F-P)腔对外部NALM谐振腔进行模式滤波。当内、外腔的自由光谱范围精确匹配时,可将九字腔光纤光频梳的重频倍增至GHz。实验结果表明,该激光器具备优异的脉冲自启动性能和长期稳定性(图2)。区别于高次谐波锁模,嵌套腔方案可通过合理的内腔参数设计,配合增益竞争机制,来有效抑制超模噪声,实现高相干、低噪声的GHz重频光频梳。实验通过对该光频梳的载波包络相位偏移频率的测量,验证了其频率梳齿分量间的高相干性(图3)。该GHz重频九字腔光纤光频梳在激光雷达、双梳测距、光谱检测等领域颇具应用前景。   研究工作得到中国科学院青年创新促进会、国家自然科学基金和上海市自然科学基金的支持。图1. 基于嵌套光纤环形谐振腔的9字腔光频梳装置图图2. 单孤子状态连续运行90分钟的稳定性:(a)测量光谱的时间演变,色条表示光功率谱密度;(b)重复频率的变化;(c)典型光谱和(d)80分钟时的射频频谱;(e)输出脉冲的典型自相关信号。图3. (a)基于f-to-2f的载波包络偏移频率检测;(b)在10 kHz RBW下自由运行ceo拍频信号。
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