超高调制频率激光器

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超高调制频率激光器相关的厂商

  • 本公司是一家专业从事激光产品研发的高科技公司,拥有雄厚的技术设计和生产能力,终身致力于为国内外客户提供品质优良、性能出众、价格有竞争力之产品。目前已开发出多种半导体激光产品,其中激光标线器是一种方便实用的标线工具。可广泛用于作服装钉钮点光源定位、裁布机裁布辅助标线、缝纫机/裁剪机/钉钮机/自动手动断布机辅助标线定位、裁床裁剪对格与对条、电脑开袋机标线等等。方便快捷、直观实用。。  产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行光管、激光标线仪、光学透镜、实验室教学光源、激光功率计等。  半导体激光器主要包括绿光(532nm)系列激光器、红光(635nm、650nm、780nm)系列激光器和红外(808nm、850nm、980nm)系列激光器。  激光准直光源主要包括:D-系列(点状光斑)激光器、L-系列(一字线)激光器、S-系列(十字线)激光器、T1-系列(功率可调)激光器、T2-系列(频率调制)激光器,P-系列(平行光管)激光器,B-系列激光标线仪。其中D-系列激光器光束发散度可达0.1mrad;L-系列激光器线宽最小可达0.3mm;调制(T2)激光器调制范围0-10KHz。P-系列激光平行光管口径可达40mm,光束发散度可达0.02mrad。  激光功率计可标定532nm、635nm、650nm、780nm、808nm、850nm、980nm、1100nm各波段,工作同时可监测电流。  我公司激光产品及光学产品可广泛应用于科研、工业、勘探、测量及医疗等领域。可以根据用户的特殊要求设计加工专用激光器及光学系统,也可以提供激光系统应用和特殊用途的批量供应。“团结、自信、坚韧、进取”是我们的企业宗旨,我们将一如既往地为用户提供高品质的产品。
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  • 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。
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超高调制频率激光器相关的仪器

  • 超高调制频率激光器 400-860-5168转2831
    产品信息 超高调制频率激光器所属类别: ? 激光器 ? 小功率检测用半导体激光器/固体激光器(CW) 所属品牌:法国Oxxius公司 产品简介法国Oxxius专业提供超高调制频率激光器,其TTL调制频率可达150MHZ,模拟调制频率可达3MHZ.波长覆盖375nm,405nm,445nm,488nm,638nm,642nm,660nm,785nm,830nm. 是应用于荧光激发、光致发光、全息存储、生物检测、共聚焦显微、材料分析等领域性价比极高的产品. 世界上最高调制频率激光器! 关键词:半导体激光器,可调制激光器,模拟调制激光器,数字调制激光器,TTL调制激光器,可调制半导体激光器,模拟调制半导体激光器,TTL调制半导体激光器,高速调制激光器,高速调制半导体激光器 法国Oxxius专业提供超高调制频率激光器,其TTL调制频率可达150MHZ,模拟调制频率可达3MHZ.波长覆盖375nm,405nm,445nm,488nm,638nm,642nm,660nm,785nm,830nm. 是应用于荧光激发、光致发光、全息存储、生物检测、共聚焦显微、材料分析等领域性价比极高的产品。. 产品特点:自由空间光输出/各种光纤耦合输出可选;智能性强(远程诊断修复和自我保护功能);软件控制(通过USB和RS232接口)高稳定性,光束质量高,噪声低;模拟调制和TTL调制功能;结构紧凑,坚固耐用 模拟调制: 分享到 : 人人网 腾讯微博 新浪微博 搜狐微博 网易微博 相关产品 多波长合束激光器 375nm紫外半导体激光器 488nm激光器 515nm激光器 660nm激光器
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  • 德国Omicron Laserage公司是一家具有15年的专业制造紫外到红外波段半导体激光器和固体激光器历史的老牌生产商,其产品普遍具有高稳定性,高光束质量和高重频等优良特性。 高调制半导体激光器 高调制半导体激光器(LDM系列)在科研和工业中有着众多的应用。Omicron独特的调制光学和电学结构让客户拥有最大的灵活性和便捷性。该激光器由一个基本电机械部分及一TEC 冷却的激光二极管组成,还可以根据客户的应用需求,加入光束整形,准直,校准,聚焦,扩束及光纤耦合等光学元件。其灵活多样的光束控制及供电系统使得LDM系列可以充当各种信号光源。 LDM系统 LDM系列激光二极管模块在科研和工业中有着众多的应用。Omicron独特的调制光学和电学结构让客户拥有最大的灵活性和便捷性。该激光器由一个基本电机械部分及TEC 冷却的激光二极管组成,还可以根据客户的应用需求,加入光束整形,准直,校准,聚焦,扩束及光纤耦合等光学元件。其灵活多样的光束控制及供电系统使得LDM系列可以充当各种信号光源。该系列拥有波长从370nm-980nm, 尺寸为5.6mm和9mm的TO封装,功率可达1.5W的各种激光器。 LDM系列特点:● 高达350MHZ的高速模拟调制● 高达500MHZ的高速数字调制● 模式可以自由选择的连续运转● 优越的脉冲整形能力● 高功率双管子系统● 可双波长输出 波长和功率(也可选其他波长和功率)单模:375nm / 20mW375nm / 70mW395nm / 120mW405nm / 55mW405nm / 120mW405nm / 300mW415nm / 120mW425nm / 120mW445nm / 50mW445nm / 100mW457nm / 100mW460nm / 100mW473nm / 20mW473nm / 80mW473nm / 100mW488nm / 20mW488nm / 60mW488nm / 80mW488nm / 100mW488nm / 150mW488nm / 200mW515nm / 25mW515nm / 50mW515nm / 80mW多模:375nm / 200mW (M2= 7...8)405nm / 400mW (M2 = 5...6)445nm / 500mW (M2 = 2...3)单模:635nm / 5mW637nm / 150mW639nm / 40mW643nm / 150mW647nm / 150mW658nm / 130mW670nm / 15mW685nm / 35mW785nm / 120mW808nm / 200mW830nm / 200mW852nm / 150mW980nm / 150mW1016nm / 100mW1060nm / 100mW多模:638nm / 250mWand much more光束直径1.25mm (1/e2 +/- 0.25mm1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm(也可选其他直径)(多模光束直径可能会有所不同)(多模光束直径可能会有所不同)光束质量 M21.2 (SM)1.2 (SM)6 (MM)6 (MM)像散 (已校正)0.2*ZR0.2*ZR椭圆度1.1:1 (SM)1.1:1 (SM)偏振态100:1 vertical100:1 vertical功率稳定性0.5% / h0.5% / h噪声 0Hz-100MHz0.5% peakpeak (CW)0.5% peakpeak (CW)调制速度模拟调制: 可达350MHz数字调制:可达500MHz上升和下降沿时间可 1ns消光比250 : 1(深调制可达2500.000:1)可选组件LDM.COL – 准直物镜LDM.FOC –定制的聚焦物镜LDM.FASY.XXX – 光纤耦合输出单元LDM.AAC – 自动老换补偿单元LDM.24VPSU – 24V电源LDM.MON – 高速探测监控单元
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  • 1200W超高功率射频二氧化碳激光器姓名:田工(Tom)电话:(微信同号)邮箱:超高功率射频二氧化碳激光器产品简介:作为功率“永不止息”系列的CO2射频自充激光器(Blade RF Self-Refilling系列)的终款,BLADE RF1222射频二氧化碳激光器集齐两大优点于一身:超高峰值功率(射频激励技术,高频率调制,结构紧凑)与“免工厂维护”自行更换气体。RF 1222可提供高达2400W的超高峰值功率,可用作焊接的热源,当高功率激光束打到两个待加工部分的边缘时,会使材料熔化,导致两个部分在其毗邻处熔合,并且你还可以处理传统工艺无法处理的区域。该款高功率射频CO2射频激光器的光束质量、机械尺寸、功率范围和相关配件等参数都经过精心设计,让您在汽车和液晶显示器行业的金属和塑料材料上获得卓越的应用效果。超高功率射频二氧化碳激光器典型特征: -额定功率1200W,峰值功率可达2400W -低维护成本&易于集成 -功率稳定&高光束质量 -高电\光转换效率 -集成安全百叶窗 -用于远程诊断和控制的TCP/IP连接 -外置控制界面超高功率射频CO2激光器的主要应用: -高性能远程处理 -塑料、木材、皮革、纺织及钢材切割 -数字转换 -激光清洗 -激光除锈RF1222技术规格:
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超高调制频率激光器相关的资讯

  • 基于光纤激光器的可见光频率梳、20GHz可见光波段天文光学频率梳
    成果名称 基于光纤激光器的可见光频率梳、20GHz可见光波段天文光学频率梳 单位名称 北京大学 联系人 马靖 联系邮箱 mj@labpku.com 成果成熟度 □研发阶段 □原理样机 &radic 通过小试 □通过中试 □可以量产 成果简介: 光学频率梳是很多高端研究的基础科学仪器,例如原子跃迁频率的精密测量、光钟的频率的测量、引力波的测量、微重力的测量、系外类地行星的探测等。利用频率梳测量频率时,需要频率梳的频率间隔在200MHz以上,以便波长计数器计量波数。特别地,类地行星观测需要20GHz以上频率间隔的频率梳来定标光谱仪,这个频率间隔一般的光纤激光器无法达到,目前只能依靠法布里-珀罗(FP)滤波装置进行频率倍增。由于FP透射光谱的有限线宽会导致边模泄露,从而影响天文光谱仪的定标精度,因此需要源激光频率梳本身的频率间隔尽量大,以抑制边模。可见,研制高重复频率(大频率间隔)的频率梳已经成为国际激光器和频率梳领域研究的热点和难点。目前该产品的国内市场基本上被德国Menlo System公司生产的基于掺镱光纤激光器的可见光域频率梳垄断,我国亟需研制出具有自主知识产权的光梳设备。 2011年,北京大学信息学院张志刚教授申请的&ldquo 基于光纤激光器的可见光频率梳&rdquo 得到第三期&ldquo 仪器创制与关键技术研发&rdquo 基金的支持。在基金经费支持下,通过关键配件的购置和加工,该项研究得以顺利开展。课题组瞄准研制稳定的、可供频率测量的、基于飞秒光纤激光器的可见光域激光频率梳这一目标,开展了一系列富有成效的工作,包括:(1)搭建高重复频率、1um波长的锁模光纤激光器,作为频率梳&ldquo 种子源&rdquo ;(2)研究初始频率和腔内色散的关系,以得到更高信噪比的初始频率信号;(3)利用合适的色散补偿元件对种子源输出的脉冲进行色散补偿,并进行多级反向放大,使其输出功率满足频率梳要求;(4)试验多种光子晶体光纤,以获得更宽的、覆盖可见光域的光谱。通过以上工作的开展,课题组成功研制出了国际首创的500MHz光学频率梳样机,而Menlo公司同类产品重复频率仅为250M。这一技术的产品化将打破外国公司在国内市场的垄断,填补国内外市场的空白。 在第三期项目工作的基础上,张志刚课题组的王爱民副教授申请的&ldquo 20GHz可见光波段天文光学频率梳的研制&rdquo 项目在2012年得到了第四期&ldquo 仪器创制与关键技术研发&rdquo 基金的支持。在第四期基金的支持下,项目组发展了前期500MHz高重复频率的光学频率梳的研究成果,开展了更加深入的工作,包括:(1)利用FP技术对500MHz重复频率的稳定光梳进行倍频,获得20GHz、1m波段的稳定光学频率梳;(2)对20GHz光学频率梳进行功率放大、脉冲压缩和倍频,实现515nm波段的蓝光飞秒光梳源;(3)利用拉锥光子晶体光纤对飞秒蓝光光梳进行可见光扩谱,达到400-750nm的光谱覆盖。通过这些工作,课题组成功研制出了一套可直接与天文望远镜对接的20G天文光梳频率标准系统,其工作达到该领域国际前沿水平。 这两期项目目前已经结题,其成果已进入产品化阶段,科技转化前景良好。相关成果受到了北京市科委的高度重视。 课题组瞄准研制稳定的、可供频率测量的、基于飞秒光纤激光器的可见光域激光频率梳这一目标,开展了一系列富有成效的工作。课题组成功研制出了一套可直接与天文望远镜对接的20G天文光梳频率标准系统,其工作达到该领域国际前沿水平。 应用前景: 光学频率梳是很多高端研究的基础科学仪器,例如原子跃迁频率的精密测量、光钟的频率的测量、引力波的测量、微重力的测量、系外类地行星的探测等。
  • 滨松成功研发只有桌子尺寸大小的高功率、高重复频率激光器
    滨松光子学株式会社(静冈县滨松市,董事长:昼马 明 ,以下简称“滨松光子学(株)”)将传统泵浦用半导体激光器的功率提高了三倍,并优化了放大器的设计 ,成功开发了只有桌面尺寸大小,可以产生1焦耳(以下,j)的高能量、300赫兹(以下,hz)高重复频率的功率激光器。一般的激光器的输出功率与设备的尺寸、重复频率成正相关关系,而该课题实现了小型却高功率、高重复频率的激光器。本产品的诞生,通过去除细小的污垢的激光清洁来提高了传统加工的生产效率,同时,期待它在金属材料的激光成形、延长金属器件的使用寿命的激光喷丸等方面的新应用。该产品的开发是内阁办公室主导的综合科学技术与创新研发推进项目(impact)的一部分,是佐野雄二负责的“普及功率激光器以实现安全、安心、长寿社会”研发项目的一环,由滨松光子学(株)中央研究所产业开发研究中心副所长川嶋利幸等人开发,而且今后我们也将继续推进研究成果的产品化。此外,该新研发的产品将于11月1日(星期四)起连续3天在actcity滨松(滨松市中町区)举行的滨松光子综合展“2018photon fair”上展出。<关于功率激光器>功率激光器主要由振荡器和放大器组成。 振荡器由泵浦用半导体激光器、激光介质、全反射镜、输出镜和光开关组成,放大器由泵浦用半导体激光器和激光介质组成。 由振荡器发出的激光通过放大器时,从三种高能量状态(激发状态)的三段激光介质接收能量实现高功率输出。功率激光器的结构<新产品概述>该产品搭载了最新研发的泵浦用半导体激光器,虽然只有桌子尺寸大小,但却是可以产生1j的高脉冲能量且300hz的高重复频率的功率激光器。滨松光子学(株)已经开始制造并销售300hz的重复频率下输出功率为100w的泵浦用半导体激光器。此次,结合公司独有的晶体生长技术和镀膜技术,将传统泵浦用半导体激光的功率提高到世界最高水平300w,同时放大器在激光介质的长度和横截面积上下功夫,并采用具有提高冷却效率的放大器,解决了由于热问题导致激光介质损坏或破坏的问题,成功输出了传统放大器的3倍能量。这是因为放大器采用了新的散热设计,提高了激光的放大效率。此外,由于采用半导体激光器作为泵浦光源,具有高于市面上销售的氙灯泵浦脉冲激光器约10倍的光电转换效率,约100倍的泵浦光源的寿命。通过控制零部件的数量,成功实现了器件的稳定输出、小型以及低成本。一般激光器的功率与设备的尺寸、重复频率成正相关关系,但本产品却实现了小型而又高功率和高重复频率的特性。利用该产品,可以对附着于材料上的小污垢进行激光清洁,以提高传统加工的生产效率。此外,我们也期待脉冲激光器在工业领域的新应用,如飞机的金属材料等可以在不使用模具的情况下进行变形加工完成激光成形,以及通过激光喷丸来提高金属器件的使用寿命等。<研发背景>激光在金属材料的钻孔、焊接、切割等方面有着广泛地加工用途,为了提高生产效率,光纤激光器和co2激光器等各种各样的激光都在朝着高功率的方向发展。激光分连续输出一定强度激光的cw(continuous wave)激光和短时间内重复输出激光的脉冲激光,目前cw激光是激光加工领域的主流。另一方面,脉冲激光不同于cw激光,它正在朝着新型激光加工的应用方向发展。采用半导体激光器作为泵浦光源的功率激光器,它具有高功率、高重复频率的特性,但因为半导体激光器价格昂贵很难推向产品的实用化,而市场上销售的j级脉冲激光器上使用的泵浦光源多采用氙灯光源,对激光器内部有严重地热影响,因此重复频率只能限制在10hz左右。像这样,为了进一步提高生产效率,同时扩大用途,对小型且可以发出高功率、高重复频率脉冲激光的激光器的需求日益增加。主要规格<委托研究信息>此研究成果,是通过以下的科研课题项目得到的。内阁办公室创新研发推进项目(impact)项目负责人:佐野雄二研发项目:普及功率激光器以实现安全、安心、长寿社会研发课题:开发高功率小型功率激光器研究负责人:川鸠利幸(滨松光子学株式会社 中研研究所 产业开发研究中心 中心副主任)研发时间:2015年~2018年本研究开发课题是致力于开发桌子大小、高功率、高重复且稳定性高的脉冲输出的功率激光器。<项目负责人佐野熊二的评论>“普及功率激光器以实现安全、安心和长寿的社会”的impact计划,推动了大功率脉冲激光器的小型化、简化和高性能的发展,这对于探索最先进的科学和工业是不可缺的,同时,我们也正在推进相关基础技术和应用技术的开发,旨在提供可以随时随地使用,具有高稳定性的廉价激光器,向工业领域的创新努力。此次,滨松光子学(株)的开发团队采用了自有的先进半导体激光器作为泵浦高能脉冲激光器的光源,通过优化激光器件,以低价格实现前所未有的小型、高功率、高重复的激光设备。从限制成本和生产效率的角度来看,在我们之前放弃引入激光设备的领域,也期待会有更多的应用。功率激光器设备的结构 功率激光器设备外观
  • 我国首个碱金属原子光学传感器专用激光器诞生
    日前,中科院长春光机所在国内首次研制出碱金属原子光学传感技术专用的795nm和894nm 垂直腔面发射激光器(VCSEL)。该器件采用完全自主的结构设计、材料生长和芯片工艺研制而成,芯片体积仅为0.05立方毫米(0.5mmx0.5mmx0.2mm)。器件高稳定单模态激光输出高于0.2毫瓦,工作电流低于1.5毫安,功耗低于3毫瓦,工作温度超过100℃,可作为核心光源用于芯片级原子钟、原子磁力计、原子陀螺仪等碱金属原子传感器。   基于原子光学技术的精密传感需要一些特定的波长(如795nm和894nm等)并且满足窄线宽、低功耗、可直接调制、单模和稳定偏振态的光源来激发碱金属原子。传统灯泵浦光源方案的传感器存在的体积大、功耗高、稳定性差等问题一直是困扰原子光学传感器小型化的主要难题。垂直腔面发射激光器(VCSEL)作为一种新型的半导体激光器,具有窄线宽、低功耗、高调制频率、小体积和容易集成等特征,因此基于VCSEL的相干布居俘获(CPT)方法使得原子光学器件的微型化和低功耗应用成为可能。   目前,国外只有个别实验室和公司具有制作该类原子光学传感器专用VCSEL的能力。中科院长春光机所大功率半导体激光组在十余年研究基础上成功制备出性能符合要求的VCSEL器件,为国内原子传感器的研制提供了必需的核心元器件并掌握了自主知识产权,目前正在与国内相关单位开展合作研究,促进芯片级原子传感器的产品开发。这些产品将应用于航天、国防以及民用领域,例如:精密计时技术、单兵卫星精确定位,长航时远距离惯性导航,高灵敏度水下金属磁场测量等。    795nm VCSEL 芯片(左)和TO46封装器件(右)

超高调制频率激光器相关的方案

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  • 科学家用两束激光“撞”出多频率光

    科技日报 2012年03月30日 星期五 本报讯 据物理学家组织网3月28日报道,美国加州大学圣巴巴拉分校的研究人员通过将高、低频率的激光束瞄准半导体,引发电子从核心脱离并加速,再回来碰撞核心,由此产生多种频率光。相关研究结果刊登在最新一期《自然》杂志上。 当高频率的激光束击中半导体材料如砷化镓纳米结构时,会创建一对被称为激子的电子—空(穴)复合体,即当电子从外界获得能量时,会跳到较高的能级,但并不稳定,很快又会将获得的能量释放从而回到原来的能级;但如果电子获得的能量够高,就可摆脱原子核的束缚成为自由电子,电子空出来的位置则称为空穴,自由电子可能会因为摩擦或碰撞等因素损失能量,最后受到空穴的吸引而复合。 论文合著者、该校物理系教授及太赫兹科学与技术研究所主任马克·舍温说:“高频激光产生电子—空穴对,很强的低频自由电子激光束将电子从穴口分离并加速,这时由于电子加速有多余能量,它会猛烈碰撞空穴,重组电子—空穴对,并放射出新频率光子。在相当常规的路径下混合激光束碰撞后会得到一或两个新的频率,而我们在实验中看到所有这些不同的新频率最多能达到11个,这个现象着实令人兴奋。” 舍温说,由于每个频率的光对应不同的颜色,他们之所以能获得这样的突破是依靠了一种特别的工具——自由电子激光器,其最大特点是可以探测出物质的基本性质,将其置于混合光束之前即可测量出不同光的颜色,由此发现多种频率的光。 论文第一作者、该校物理系博士生本·扎克斯解释说:“这就像有线电视网络,其电缆是一束光纤,而你沿着这条线发送约1.5微米波长的光束,但在这束光里有如同细梳齿的缝隙一样分离出的许多频率。信息会以一种频率来移动。而采用这种技术就能是增加很多可以传输信息的频率,而且彼此相隔不会太远。” 该研究团队建立了一种产生电子—空穴再碰撞的机器,其在现实中恐怕还没有实际性的应用。然而,从理论上讲,一个晶体管可以用于自由电子激光产生强烈的太赫兹场,还可以调节临近的红外线光束。数据表明,该仪器调制的近红外激光是太赫兹频率的两倍,当增加光调制的速度,将会更快传输接收自电缆的信息。 研究人员介绍说,将电子—空穴再碰撞现象应用于现实世界中具有潜在显著提高光缆数据传输和通信速度的能力。最有可能的应用是多路复用技术即多渠道发送数据;另一个则可对光进行高速调制。(华凌)

  • 【转帖】世界首个反激光器问世

    http://i1.sinaimg.cn/IT/2011/0222/U5385P2DT20110222082412.jpg传统激光器利用增益媒介产生连续光束。http://i3.sinaimg.cn/IT/2011/0222/U5385P2DT20110222082423.jpg反激光器将被证实在电脑计算方面的应用会比在武器防御方面更有用。  北京时间2月22日消息,美国物理学家研制成世界首个反激光器,它可完全抵消激光器发出的光束。这种装置由美国耶鲁大学科研组制成,它能完全吸收入射激光束。  不过研究人员表示,该装置并不是用来防御高能激光武器的。他们认为,可以把这种反激光器应用到下一代超级电脑上,这种电脑利用光而非电子等成分制造。耶鲁大学的道格拉斯·斯通教授和他的同事最初是为了提出一项理论,用来解释哪种材料可以当作激光器的基本组成要素。  斯通解释说,当前在激光器设计方面取得的新进展,导致大量与众不同的装置产生,它们无法通过传统激光器概念进行解释。他说:“因此我们正在设想一种新理论,以便预测什么材料能够制成激光器。”通过该理论还能预测到,他们制造的反激光器不像激光器那样可以增强光,它可能会吸收入射光束。现在他们已经成功制造了一个这种装置。  他们的装置将两束特殊频率的激光束集中到一个经过特殊设计的、用硅制成的光共振腔里,硅晶片用来捕捉入射光,束缚住它们,直到它们的能量消耗完为止。他们在《科学》杂志上的论文里说,反激光器能吸收99.4%的一种特殊波长的入射光。斯通表示,改变入射光的波长,意味着可以利用光学开关有效打开和关闭反激光器。  斯通表示,制造可以吸收不同波长的光的装置非常简单,但是像反激光器一样只吸收一种特殊波长的光的装置,可能对光学电脑有好处。反激光器的一大优势是它是用硅制造的,这种物质已经广泛应用于电脑中。据斯通说,该技术不会太多应用于激光护目镜上。他说:“它会以热的形式驱散光。因此,如果一些人利用高能激光烘烤你,反激光器是无法阻止的。”

  • 【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。

超高调制频率激光器相关的耗材

  • 高重复频率Q开关Nd: YAG激光器
    高重复频率Q开关Nd: YAG激光器(High repetition rate Q-switched Nd: YAG Laser)LS-2136激光器是一个高重复率Q开关Nd: YAG激光器,发出基频( 1064 nm)和2倍频(532 nm)。远视稳定谐振器(telescopic stable resonator)的优点为光束质量统一,高能量及低光束发散度。内腔模式控制望远镜补偿了Nd: YAG连杆上的热透镜,同时通过减少光束横向模式容量限制了激光光束发散度。冷却系统无需给水,它通过水气热交换可完全实现自足。数字化显示遥控装置可先择自动或手动模式。所有的激光功能都可在你的指尖实现。规格:LS-2136LS-2136LP能量, mJ1064 nm14040532 nm75-355 nm 25-266 nm18-脉冲时间(FWHM), ns1064 nm15-1824光束直径, mm≤5≤3Jitter, ns±1.5脉冲重复率, Hz50光束发散度, mrad86%能量时为全角≤0.7能量稳定性 (RMS), %1064 nm2.5-尺寸长x宽x高, mm激光头815x206x136电源446x449x177致冷系统446x449x266远程控制105x175电源单相 220 ±20V, 50-60 Hz, 1500 W
  • 高重复频率Q开关增强能量激光器
    高重复频率Q开关增强能量激光器(High Repetition Rate Q-switched Laser with Increased Energy)LS-2138, LS-2138OPO, LS-2138TFLS-2138包含了LS-2136 和LS-2137激光器的所有优点,它的脉冲重复率达到50 Hz,发散度小,输出功率达到220 mJ。双连杆激光腔体及带腔内望远镜的激光谐振器共同打造了稳定,可靠,高效率的操作A 。单一电源及水气热力交换的独立冷却机组都是LS-2138的特点。规格:LS-2138LS-2138OPOLS-2138TF能量, mJ1064 nm220200220532 nm115-115355 nm453045266 nm30-30脉冲时间 (FWHM), ns14-16脉冲重复率, Hz50光束直径, mm≤5Jitter, ns±1.5光束发散度, mrad86%能量时为全角≤0.7≤1.5≤1.0能量稳定性 (RMS), %1064 nm2.5
  • 1567nm VCSEL激光器
    1567nm VCSEL激光器垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser),简称 VCSEL,是一种半导体激光器,其激光垂直于顶面射出。以砷化镓半导体材料为基础研制,不同于LED(发光二极管)和LD(激光二极管)。结构由镜面,有源层和金属接触层组成。两个发射镜分别为P型,N型布拉格发射 器。有源区有量子肼组成,在P型DBR外表面制作金属接触层,形成欧姆接触,并在P型DBR上制作一个圆形出口,输出激光。它具有较小的远场发散角,发散角光束窄且圆 并且阈值电流低,调制频率高,能达到300KHz。 通过改变激光电流跟温度可以实现波长调谐。内置TEC和PD的包装,它专 为高速光纤通信而设计。产品特点 7 Pin 小尺寸 非球面透镜帽 集成TEC控制温度稳定 输出功率1.6mW 单模,可以通过C-L波段 具有宽谱调谐范围:8nm 快速波长调谐(~100KHz)产品应用 TDLAS 测量气体系统 人脸识别 激光雷达 数据中心,云计算产品结构VCSEL激光的产生主要由三部分组成,即激光工作物质、泵浦源和光学谐振腔。利用泵浦源对工作物质进行激励,形成粒子数反转,发出激光。在通过底部和顶部反射镜组成的谐振腔,在激光腔内放大振荡,并从顶部反射镜输出,输出的光线只集中在中间不带有氧化层的部分输出,形成了垂直腔面的激光发射,从而得到稳定,持续,有一定功率的高质量激光。技术参数实验数据我们对于VCSEL激光器进行了相关实验,测量了VCSEL激光器的电压,电流 与波长的关系,以及频率的关系。VCSEL光谱图VCSEL激光器测量底座1、电压与波长的关系我们给激光器加载4-18V的电压,每2V电压增加一个点,测量如上图数据, 我们会发现,随着电压的增加,波长随着减小,减小了8nm左右,呈现负向 接近线性曲线。 2、电流与波长的关系我们保持电压恒定,电流调节,从13到25mA,每3mA测试一次,发现电流调 节,波长大小变化比较大,且呈现一个正向线性曲线。3、加载不同频率的变化加载5V电压,20KHz频率波形 加载5V电压,40KHz频率波形加载5V电压,60KHz频率波形加载5V电压,80KHz频率波形加载5V电压,100KHz频率波形加载5V电压,120KHz频率波形加载5V电压,140KHz频率波形固定给5V电压,调整频率值,得到以上图形,我们的调制频率很高,可以携带更多的信息,响应速度更快。
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