高能量锁模皮秒激光器

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高能量锁模皮秒激光器相关的厂商

  • 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。
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  • 400-860-5168转6147
    上海旭量光学技术有限公司是一家成立于2020年的高科技企业,基于多脉冲再生放大激光系统的专利(专利号:ZL 2020 1 15774301)技术与中国科学技术大学、华中科技大学相关研究团队深入合作;专研于超快、飞秒激光微纳制造、MEMS代工及工艺优化、以及研发检测产品系列,包括光谱、成像检测系统的系统工程化。 工业服务:MEMS代工,微纳尺度制造,硬脆材料高精度切割、高精度打孔、光栅、光波导、高精度打标等。致力于用户需求、开发了基于生物芯片、微流控芯片、晶圆打孔等系统性解决方案;立足于在加工和检测领域的深厚积累、开发高质量工艺流程,努力为企业客户提供更专业、更优质的服务。 科研服务:飞秒激光直写制造工作站,DLP光刻系统,DMD全息光刻系统,激光加工过程监测系统,残余应力和内应力检测设备,专业级晶圆缺陷检测仪,共聚焦光谱成像表征系统。自研皮秒激光器能量可达10mj、半导体CW激光器、PLW自动化光谱仪系统、活体成像系统、微区角分辨光谱系统;同时代理高能量固体飞秒激光器,超快激光加工系统,超快时间分辨Pump-Probe系统,科研级深度制冷CCD、SCMOS、InGaAs、ICCD、EMCCD......等。 公司坚持不断提升服务质量和效率;设有上海分部(专业进出口资质),北京研发制造总部——于2020年迁至北京市海淀区航天城用友产业园,且已建设用于支持科研用户的独立千级超净实验室;2022年成立杭州萧山办事处专项对接企业代工需求。
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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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高能量锁模皮秒激光器相关的仪器

  • 飞秒激光器FFL系列卓立汉光自主研发的全新一代高功率、高能量飞秒激光器。以原有的光纤种子源技术为基础,加上固体放大技术,使单脉冲能量可达500μJ或更高。同时,脉冲宽度在600fs以内,保证加工效果,降低热影响区。作为具有CPA结构的高功率工业飞秒激光器, FFL系列专为24×7的长时间运行而设计,稳定性高,适合需要高能量脉冲的各类工业领域与科研应用。 FFL-25高能量飞秒激光器应用场景 &bull 玻璃切割&bull 非线性研究&bull 微加工等领域FFL-25高能量飞秒激光器产品特性&bull 可靠的放大技术,支持高脉冲能量输出&bull 支持脉冲宽度可调&bull 支持脉冲编辑POD与Burst Mode&bull 可选二倍频/三倍频/三波段模块&bull 紧凑的机械与工业设计,适用于各类光学平台或设备内部 规格参数参数FFL 25 双波长中心波长1030±5nm515±3nm平均功率> 20W> 2.5W脉冲宽度600fs -10ps 可调600fs -10ps 可调重复频率单脉冲 -1MHz 可调单脉冲 -1MHz 可调单脉冲能量> 200 µ J @ 100kHz> 25 µ J @ 100kHz输出方式空间光输出空间光输出消光比100:1100:1光束指向稳定性 25 urad 25 urad功率稳定性0.5% rms0.5% rms光束质量M2 1.3M2 1.3发散角 1mrad 1mrad尺寸(- 体机)750×500×156 mm210×500×93 mm危险4级激光辐射 避免眼睛或皮肤受到直射或散射
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  • Katana XP通用型高能量皮秒激光器 生产商介绍: Onefive是一家瑞士公司,成立于2005年,主要产品有低噪声飞秒激光器、低噪声皮秒激光器、高功率飞秒激光器和高功率皮秒激光器等。 Onefive产品在瑞士按照高质量标准和流程生产。依靠独特的封装,Onefive的新一代超快激光模块结合了光纤和固体激光技术,不但具有光纤激光器的紧凑、易用、可靠、噪声性能优越的特点,还具有固体激光器的高脉冲质量、高功率和长寿命等特点。Onefive的先进封装技术保证了其在10到 40摄氏度下实现24/7连续工作,而不会出现性能退化、间歇性脉冲丢失等故障。振动和冲击测试符合IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27和IEC 60068-2-29标准。 Katana XP通用型高能量皮秒激光器产品介绍: Katana XP皮秒激光器可实现工业应用过程中的多种同步兼容性。该激光器重频连续可调,可外触发控制,同时具有主动和被动工作模式,使得该激光器在快速打标,同步和精确加工等工业应用中非常适用。Katana XP皮秒激光器可以在突发模式下工作,可产生任意振幅和序列的激光脉冲。 Katana XP通用型高能量皮秒激光器产品特点: 外触发 重复频率连续可调 主动/被动工作模式 脉冲可选 间歇模式:任意幅值的脉冲序列可编程 脉冲能量可调 近衍射极限光束质量 无ASE噪声 免维护,无需调试 防尘OEM封装 全天无休运行 Katana XP通用型高能量皮秒激光器可选项: 绿光532nm UVA 355nm UVC 266nm 宽重频范围的高效绿光和UV生成器 波长电动切换 Katana XP通用型高能量皮秒激光器主要应用: 显微加工 太阳能电池的刻线和连接 等离子体生成 非线性光学 材料研究 激光测距 Katana XP通用型高能量皮秒激光器产品参数:型号Katana-02XPKatana-03XPKatana-05XPKatana-10XP中心波长266nm355nm532nm1064nm脉冲宽度30ps-1ns30ps-1ns30ps-1ns30ps-1ns最大平均功率(1)0.5W1.8W3.3W6W最大脉冲能量(1)40μJ100μJ200μJ400μJ最大峰值功率(1)1.2MW3MW6MW12MW重复频率(1)定制脉冲 - 1MHz光谱带宽<1nm光束质量M2<1.2, TEM00PER>23dB振幅噪声(10h)<4.0% rms时间抖动<3ps激光输出方式自由空间预热时间<15分钟工作温度18℃-32℃保存温度-15℃-65℃开关周期>10000激光头尺寸(2)135×715×306 mm3激光头重量(2)45kg控制器尺寸133×483×400 mm3控制器重量7kg电源规格24VDC/25A or 90-264VAC, 47-63Hz功耗<600W激光头散热方式水冷控制器散热方式风冷(1) 请选择脉宽、平均功率和重频的不同组合(2) 具体尺寸和重量取决于脉宽和波长 Katana XP通用型高能量皮秒激光器光谱曲线:
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  • Genki XP 高能量皮秒激光器生产商介绍: Onefive是一家瑞士公司,成立于2005年,主要产品有低噪声飞秒激光器、低噪声皮秒激光器、高功率飞秒激光器和高功率皮秒激光器等。 Onefive产品在瑞士按照高质量标准和流程生产。依靠独特的封装,Onefive的新一代超快激光模块结合了光纤和固体激光技术,不但具有光纤激光器的紧凑、易用、可靠、噪声性能优越的特点,还具有固体激光器的高脉冲质量、高功率和长寿命等特点。Onefive的先进封装技术保证了其在10到 40摄氏度下实现24/7连续工作,而不会出现性能退化、间歇性脉冲丢失等故障。振动和冲击测试符合IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27和IEC 60068-2-29标准。产品介绍: Genki XP激光器是工业化皮秒高能量激光器的一次新突破。该型激光器基于超稳定Genki种子激光器,可输出短于10ps的短脉冲激光,该型激光器是微加工应用的理想产品。为了更好的满足皮秒激光器日益增长的应用需求,在1064nm的工业应用标准波长,Genki XP能够输出平均功率达到100W,脉冲能量达到400μJ的的激光。这种激光器可以订做为低重频,同时具有更高的脉冲能量,用于高速自动化处理。该激光可以定制工作在较低的重复率,甚至更高的能量或在几兆赫,以遵循高速的自动化过程。GENKI XP被设计为最简单和最具性价比的集成系统,可以安装在任何方向,能够完全通过远程进行控制。 产品特点: 突发模式 脉冲能量高达300μJ 高脉冲质量 窄线宽 出色的能量和指向稳定性 完全远程控制 免维护,无需调试 全天无休运转 任意方向安装 可选项: 绿光532nm 长波紫外光UVA355nm 短波紫外光UVC266nm 与外部时钟同步 主要应用: 材料加工 玻璃、宝石切割 等离子体生成 非线性光学产品参数:型号Genki-10 XP中心波长(1)1064nm脉冲宽度(1)<10 ps最大平均功率(1)100W最大脉冲能量(1)300μJ重复频率(1)单发-80MHz谱宽<1nm光束质量M2<1.3, TEM00PER>20dB振幅噪声(24h)<1.0% rms输出方式自由空间预热时间<30分钟工作温度18℃-32℃存储温度-20℃-65℃开关次数>10000激光器尺寸505×630×142 mm3激光器重量70kg电源规格24VDC/25A +48VDC/21A,90-264VAC, 47-63Hz功耗800W激光器散热方式水冷 (1) 请选择脉宽、平均功率和重频的不同组合。光谱曲线:
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高能量锁模皮秒激光器相关的资讯

  • 澳开发出能量更强单原子激光器
    据美国《每日科学》网站3月31日报道,澳大利亚因斯布鲁克大学研究小组最新实现的更高能量单原子激光,不但具有传统激光器的属性,还展示了单个原子相互作用的量子力学性质。   在传统型激光器中,光学性质活跃的物质被放置在两面镜子之间的一个空腔内,然后用电流或另一束激光将其激发。光学性质活跃的物质所发射出的光子被反射再次穿过物质,会激发更多光子的发射,最终产生激光。系统中单个电子或光子的量子涨落对整个激光器几乎没有影响。   单个原子激光器,其激光出自于单个原子。首先对于激光系统性能而言,其工作阈值条件具有非常重要的意义。因斯布鲁克大学的科学家瑞纳布拉特与皮特施密特领导的研究小组,展示了激光阈值高度完美化的最小可能:单个原子可在光学腔中单模交互。被“囚禁”在离子阱中的单一钙离子,因接受外部激光刺激而活跃,释放出一个光子。由两面镜子组成的高精度光学腔,能捕捉并聚集该光子,离子循环的每个周期都有一个光子被添加到腔洞系统中,使光线得以增强。   单原子激光器可促进人们了解单个原子与单个光子之间的相互作用,由单原子激光器产生的非经典光将实现对光子流量的精细控制,在光子信息工程中具有很大的应用前景。自1958年研制成功以来,激光就被冠以“最快的刀、最准的尺”之名。但现今的这项技术正在将此概念延伸到一个全新的领域。   该项成果发表于最新一期《自然物理学》杂志上.
  • 下一代激光器可让“幽灵粒子”显形
    据英国《新科学家》杂志网站8月18日(北京时间)报道,俄罗斯国立核研究大学的亚历山大费德罗夫及其同事在即将发表于最新一期《物理评论快报》上的研究论文中说,根据他们的计算,一个强大的激光器可将制造出的首个正负电子对加速到很高的速度,从而让它们发光,这道光再与激光“合力”,产生更多的电子对。而这正是量子力学在20世纪30年代的一种预言。   量子力学的不确定性原理意味着,宇宙空间并不是真的空无一物。相反,宇宙的随机波动使之变成了“一锅热腾腾的粒子汤”,电子以及其对应的反物质正电子就在其中。通常情况下,这些粒子一碰到其反物质,彼此都会瞬间湮灭于无形,我们根本来不及一睹其真容。不过,物理学家在20世纪30年代曾经预言,一个非常强大的电场可以让这些“幽灵粒子”显露形迹。由于这些粒子带有相反的电荷,电场可以将它们推往相反的方向,使它们分开而不至于同归于尽。   而能够产生强大电场的激光器就是完成这项任务的理想“人选”。1997年,美国斯坦福直线加速器中心的物理学家们利用激光成功制造出了正负电子对,不过当时一次只能产生一个正负电子对。现在,科学家通过计算表明,下一代功能更强大的激光器可以通过启动连锁反应,捕捉到数以百万计的正负电子对。   俄研究小组的计算表明,对于一台可将大约1026瓦的能量聚焦于一平方厘米范围的激光器而言,这样的连锁反应能够有效地将其激光转变成数百万个正负电子对。   该研究论文的合作者、德国马普量子光学研究所的乔治科恩称,第一个拥有如此强大功能的激光器或许于2015年由欧洲超强激光设施项目建成,不过之后还需几年时间完成必要的升级才能达到每平方厘米聚焦1026瓦的能量。   美国普林斯顿大学的柯克麦克唐纳表示,能够产生大量正电子的能力对于粒子加速器非常有用,比如提议新建的国际直线对撞器,其能够以极高的能量使电子和正电子一起粉碎,模拟宇宙诞生瞬间的高能量场景。   目前用于大批量制造正电子的标准方法是将一块金属片上的高能电子束点火,以产生正负电子对。有专家认为,与之相比,超强激光器利用连锁反应来制造正电子的成本过于高昂。
  • 高能量约束先进模式等离子体运行研究取得重要成果
    实现高性能等离子体稳态运行是未来聚变堆必须要解决的关键科学问题。近期,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所核聚变大科学团队发挥体系化建制化优势,取得了系列原创性的前沿物理基础研究成果。1月7日,国际学术期刊《科学进展》(Science Advances)发表了团队在高能量约束先进模式等离子体运行方面取得的重要成果。   托卡马克先进运行模式是当前磁约束核聚变研究的热点之一。核聚变大科学团队在托卡马克装置等离子体物理实验研究中发现并证明了一种新的高能量约束和自组织模式,即超级I模(Super I-mode)。其特点是等离子体中心的电子内部输运垒和等离子体边界的I模共存,从而大幅度提高了能量约束。该先进模式具有芯部无杂质积累,便于聚变反应生成物排出,维持平稳温度台基等优点,并实现了芯部高约束与无边界密度台基及边界不稳定性的兼容,使得等离子体与壁相互作用同长时间尺度上的高性能等离子体运行方面的优势能够比较好地结合起来。这种无需通过外部控制来确保等离子体稳态运行的高能量约束模式,可应用于国际热核聚变实验堆长脉冲运行,对于未来聚变堆运行具有重要意义。   日前,核聚变大科学团队还首次证明了托卡马克等离子体中存在湍流驱动的电流成份,是保持高电子温度稳定运行的关键物理机制。借助湍流回旋动理学模拟计算证实了实验中观察到的湍流是电子温度梯度模,其产生的剩余协强可驱动这一电流。湍流驱动的电流和压强梯度共同驱动内扭曲模,形成湍流-湍动电流-内扭曲模自我调节系统,从而维持芯部电子温度梯度稳定。相关研究成果日前发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。   此外,核聚变大科学团队在托卡马克装置中外联合实验中利用封闭偏滤器下的杂质注入脱靶控制,以及高极向比压运行模式下双输运垒带来的约束增强,实现了高比压高参数芯部等离子体与偏滤器全脱靶状态的有效兼容集成。结合理论模拟揭示了偏滤器脱靶、边界输运垒和内部输运垒三者之间相互作用的物理机制。脱靶引起的双输运垒的自组织协同作用,改善了芯部与边界的兼容性,带来了能量约束的净增益。相关研究成果之前发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。   核聚变大科学团队通过发挥建制化、多学科、大平台的特点,结合开放共享的国际交流与合作,凝聚优势资源,组织开展体系化的等离子体物理实验基础研究。在引领核聚变前沿技术发展的基础研究深耕探索,发现了系列新的物理现象,揭示和验证了其中的相关物理机制,特别是在高性能稳态长脉冲等离子体运行模式方面开展的研究,为聚变堆建设和运行奠定了基础。   等离子体所核聚变大科学团队及国内外合作者在高能量约束先进模式、湍流驱动等离子体电流、偏滤器脱靶与高约束等离子体兼容集成等方面取得的系列重要成果,得益于与中国科学技术大学、法国原子能委员会、美国通用原子能公司、麻省理工学院、普林斯顿大学、加州大学洛杉矶分校、橡树岭联合大学、劳伦斯利弗莫尔国家实验室、橡树岭国家实验室等国内外核聚变研究机构开展的密切交流与合作。   相关工作得到中科院、科技部、国家自然科学基金委等的资助,以及安徽省、合肥市、合肥综合性国家科学中心的大力支持。

高能量锁模皮秒激光器相关的方案

高能量锁模皮秒激光器相关的资料

高能量锁模皮秒激光器相关的论坛

  • 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。

  • 高能量球磨机的装球经验介绍

    高能量球磨机的装球经验介绍

    [b] [url=http://www.chem17.com/st26894]高能量球磨机[/url][/b][color=#333333]中钢球的主要作用是对物料进行冲击破碎,同时也起到一定的研磨作用。因此,钢球进行级配的目的,就是要满足这两方面的要求。粉碎效果的好坏直接对粉磨效率产生影响,并最终影响球磨机产量,能否达到粉碎要求取决于钢球的级配是否合理,主要包括钢球大小、球径级数、各种规格球所占比例等。确定这些参数除了要考虑球磨机规格大小、球磨机内部结构、产品细度要求等因素外,还要考虑入磨物料的特性(易磨性、粒度大小等)。[/color][color=#333333]  要使物料得到有效粉碎,在确定高能量球磨机钢球级配时必须遵循这样几个原则:[/color][color=#333333]  1.钢球要有足够大的冲击力,使[/color][b]高能量球磨机[/b][color=#333333]钢球具备足够能量以击碎颗粒物料,这与钢球的最大球径有直接关系。[/color][color=#333333]  2.钢球对物料要有足够多的冲击次数,这与钢球填充率和平均球径有关。当装填量一定时,在保证足够冲击力的前提下,尽量减小研磨体直径,增加钢球个数来提高对物料的冲击次数,以提高粉碎效率。[/color][color=#333333]  3.物料在[/color][b]高能量球磨机[/b][color=#333333]内有足够的停留时间,以保证物料被充分粉碎,这就要求所配钢球要有一定的控制物料流速的能力。[/color][color=#333333]  两级配球法就是使用大小两种不同规格,并且二者直径相差较大的钢球来进行级配。其理论依据是,大球之间的空隙由小球来填充,以充分提高钢球的堆积密度。这样,一方面可提高磨机的冲击能力和冲击次数,符合研磨体的功能特点,另一方面,较高的堆积密度可使物料能够得到一定的研磨作用。在两级配球中,大球的作用主要是对物料进行冲击破碎,小球的作用一是填充大球间的空隙,提高研磨体的堆积密度,以控制物料流速,增加研磨能力;二是起能量传递作用,将大球的冲击能量传递给物料;三是将空隙中的粗颗粒物料排挤出来,置于大球的冲击区内。[/color][align=center][color=#333333] [img=,411,334]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709041045_01_471_3.png[/img][/color][/align]

  • 强激光高能量密度物理研究新进展——局域超临界场致正负电子对产生过程的磁场控制

    量子场论被认为是描述最本质物理规律的学科之一。利用最基本的关系式,狄拉克方程,所提出的多种预测已经被证实,并得到具有重大意义的结果。到目前为止,关于最具挑战性且有重大价值的一项预测的真实性验证还仍然在探索中:光是否能够直接转化成物质,即强场下真空中是否能够激发出正负粒子对。1951年诺贝尔奖得主Julian Schwinger给出了电子对在均匀稳恒电场中产生率的表达式,这项先驱性的工作引起了人们对这项对物理基础学科发展和应用极富挑战性的重大科学课题的注意,并激发人们开始投入大量精力来挑战这个未解的难题。超快超强激光技术的快速发展正在为开展这项研究提供前所未有的实验条件,使其逐渐成为物理学的一个新的前沿热点。迄今为止,人们在实验上已经得到一些有意义的结果,重离子对撞实验以及美国斯坦福线型加速器上进行的46.6GeV电子束和强激光碰撞实验,已经证实了正负电子对的产生。但是到目前为止,由强光场直接引起的真空击穿和相应的正负电子对产生过程的实验还未能实现,主要原因是目前激光系统的最大强度虽然已经高达2×1022W/cm2,但仍不足以直接“击穿“真空。为了获得更高功率的激光系统,跨国研究中心也正在建设中。我们能够预期,在不久的将来,激光就可接近甚至达到“击穿”真空并自发产生正负电子对的强度,在避免其它效应的情况下对超临界场产生正负粒子对的过程进行直接检验。如果能够实现,将是人类首次证实光可以直接转化成为物质,即爱因斯坦的能质公式E=mc2, 这对于物理学的发展和所带来影响是不可估量的。 对于这一重要问题,理论和数值方面已经得到了非常有意义的结果,但大部分工作都只考虑了电场而并没有考虑磁场效应。最近中科院物理所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)光物理实验室强激光高能量密度物理组与美国伊利诺斯州立大学、中国矿业大学和上海交通大学的合作者一起,首次研究了磁场效应对局域超临界电场下正负电子对产生过程的影响。通过运用基于量子场论的非微扰的精确数值模拟,发现在超临界的电场中即使考虑强度非常小的磁场,只要其空间宽度足够宽,仍然可以关闭正负电子对产生通道,使系统变为次临界,并且伴随产生粒子数在时间上的震荡效应(见图1)。一直被公认的Schwinger公式和Hund公式都无法对这种效应做出描述。通过计算系统总哈密顿量的能量本征值得出,磁场变宽的同时正负能态的上下限随之相互远移,当磁场宽度达到粒子在磁场中的回旋半径的时候系统就变为次临界(见图2),并且出现离散的朗道能级引发粒子数在时间上的震荡效应。上述研究结果发表在近期的物理评论快报上:http://prl.aps.org/abstract/PRL/v109/i25/e253202。该工作得到了国家基金委、科技部、科学院和美国国家基金委的资助。http://www.iop.cas.cn/xwzx/kydt/201212/W020121231638765715614.png 图1. 不同磁场宽度下正负电子对的产生数随时间的变化关系。其中WB=1.25/c约为电子在磁场中的回旋半径:磁场宽度小于回旋半径时,粒子数持续产生,系统为超临界;磁场宽度大于回旋半径时,系统变为次临界。http://www.iop.cas.cn/xwzx/kydt/201212/W020121231638765722390.gif 图2. 根据总哈密顿量得到的能级分布随磁场宽度WB变化关系。宽度小于回旋半径时,正负能态交叠,能够持续产生电子对;宽度大于回旋半径时,正负能态分离并出现离散的朗道能级。

高能量锁模皮秒激光器相关的耗材

  • 高能量脉冲Nd:YAG激光器
    LPY600/700 系列 高能量脉冲Nd:YAG激光器特点:能量可达2J重复频率可达200Hz双折射补偿的双棒结构坚固的工业设计光束均匀性高应用:染料激光器泵浦OPO泵浦光谱学LIBSLIDARPIVLPY系列脉冲激光器可是应用于几乎任何需要高能量高规格Nd:YAG激光器的工业和研究领域。基于完全自承重殷钢轨道,LPY系列具有优异的机械性能和热稳定性。激光头的模块化设计接受各种谐振腔配置,单棒振荡器、全双折射双棒振荡器、双棒放大器。稳腔、稳定的望远镜腔或非稳高斯谐振腔可选,允许客户定制满足要求的系统。注入种子激光可以作为选件添加到任意LPY系列激光器中。配置SLM种子激光和适当的电子控制可以实现输出线宽为0.075px-1的高斯耦合谐振腔和线宽为0.04px-1真正的TEM00谐振腔。通过Litron的超稳压电驱动后腔镜锁定,可实现长期稳定的高能量SLM输出。所有选件如倍频发生器,衰减器等可用。LPY600激光器是振荡器或振荡器放大器系统,振荡器和放大器都是单棒结构。这些主要用于低重频(最高30Hz)和中等功率输出。LPY700激光器是振荡器或振荡器放大器系统,振荡器和放大器是双折射补偿的双棒结构。这种方式可以得到非常高的光束均匀性。这使LPY700系列在重复频率高达200Hz时,在高光束均匀的情况下,具有高输出能量。所有的LPY激光器都可以配置一个可选的注入种子激光实现SLM输出。(1)Higher conversion efficiency into 3rd harmonic available using Type 1 douber(2) Full angle for 90% of the output energy.(3) Full angle.(4) Typical lifetime.(5) Jitter is measured with respect to the Q-switch trigger input?
  • 超高能量脉冲Nd:YAG激光器
    LPY10J 超高能量脉冲Nd:YAG激光器特点: 坚固的工业化结构 能量可达10J@1064nm 能量可达5J@532nm 望远镜谐振腔或高斯谐振腔 可选种子注入源 3倍频和4倍频可选 完整的RS232软件控制应用: 激光冲级强化 LIBS系统 全息 等离子体物理LPY10J激光系统提供10J Q开关能量输出。坚固稳定的自承重殷钢结构可以应用于工业和科研领域。模块化设计使标准激光器配置使用相同的基本激光组件。可选注入种子光提供窄线宽输出。2倍频,3倍频,4倍频发生器可选。其他选件包括选择不同输出波长的自动移动反射镜,能量监控和自动输出峰值。
  • Nano TRL系列 紧凑高能量脉冲Nd:YAG激光器
    Nano TRL系列 紧凑高能量脉冲Nd:YAG激光器适用于科研和工业的紧凑高能量激光器特点:—— 输出能量可达850mJ—— 重复频率可达200Hz—— 双折射补偿的双棒结构—— 坚固的工业设计应用:—— PIV—— OPO泵浦—— Ti:S 泵浦—— 染料激光器泵浦—— 修边—— 清洁—— 光谱学——LIBS在Nano系列的紧凑型脉冲Nd:YAG激光器的成功的基础上,Nano TRL是一个完全双折射补偿脉冲激光系统,同时提供高能量和高重复率输出。它的双棒结构,确保即使在高光束均匀性情况下,提供非常高的平均输出功率。Nano TRL的设计采用了密封的激光头,坚固的铝合金底座,超稳镜架和业界领先的闪光灯寿命,以适应苛刻的工业应用。谐振腔的选项包括非稳定的高斯耦合谐振腔,稳定谐振腔和稳定的望远镜谐振腔的配置,可适合多种应用。可以实现倍频波长的模块升级,倍频模块根据需要添加和删除。电源包括最先进的IGBT开关闪光灯,达到更高的效率和稳定性,使用较低的工作电流延长灯泡寿命。
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