飞秒泵

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飞秒泵相关的厂商

  • 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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  • 上海以明泵业是集开发,生产,销售于一体的软管泵制造商。公司拥有专业的设计与开发团队,并建立了完善的生产管理,质量控制,与市场开发的体系。通过与上下游企业更加紧密的合作,以及技术与管理的不断创新来增加产品的竞争力。 工业软管泵,可自吸、空转、计量,无切力、无泄漏。对于各种腐蚀性、带颗粒、高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能抽吸输送。生产的工业软管泵泵采用新型的连体结构,高效稳定、无需润滑、无死点,扬程可达84米。 软管泵主要用于各种介质的输送与循环,在喷漆、陶瓷行业中占有绝对的主导地位。在环保、废水处理、建筑、排污、精细化工等行业中也正在扩大应用。在医疗、化学、电子、半导体、光伏生产等领域都有涉及应用。软管泵主要用途:腐蚀性液体:。剪切敏感介质:水处理:印刷哈包装:农业食品行业,以明坚持 “诚信?创新?发展” 的理念,追求技术与管理创新,致力于提供高质量的产品与服务, 充分满足客户与市场的需求。竭诚欢迎新老客户携手共创软管泵民族品牌!
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  • 安徽安耐泵阀有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的化工泵阀制造企业。公司拥有雄厚的技术力量,实行严格的ISO9001质量管理,采用先进的生产工艺,完善的销售及售后服务,在不断满足国内市场需求的同时积极出口海外市场。主导产品:金属材质离心泵、磁力泵、管道泵,氟塑料材质离心泵、磁力泵、管道泵等,及液下泵、气动隔膜泵等。产品广泛适用于:石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗喷漆工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电行业、化成箔行业;离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程;可输送强腐蚀、易燃、易爆、有毒、易挥发等化学介质。安耐人将坚持秉承“诚信共赢,超越自我”的价值观,以“科技创造价值”的经营理念,以“安全输送流体”为服务宗旨,充分满足市场和客户需求。
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飞秒泵相关的仪器

  • 背景介绍—瞬态吸收光谱和瞬态吸收成像的应用基于泵浦探测(Pump-Probe)原理的瞬态吸收光谱,在频率维度和时间维度上提供了丰富的光谱和动力学信息,过去的几十年应用于物理、化学、材料、能源、生物等广泛领域。当今,许多领域科学研究的范式和需求都在不断更新。尤其是随着钙钛矿光伏、二维材料、量子器件、高温超导等前沿领域的发展,科学家迫亟需在空间维度上揭示载流子等微观离子的迁移和演化规律,研究微纳米材料的物理态在空间分布上的异质性。瞬态吸收成像,可在空间和时间维度上研究微观粒子和能量的运动和演化,是研究微观粒子和能量的时空演化、阐释微观机制的重要工具。瞬态吸收成像,一般有两种实现方式,点扫描成像和宽场成像。相对点扫描成像,宽场成像模式具有速度快、通量高,成像质量更加细腻的特点。Omni-TAM900为北京卓立汉光仪器有限公司全新推出的一款宽场飞秒瞬态吸收成像系统。该系统集成像和动力学于一体,联合飞秒泵浦-探测技术和显微技术,通过自主知识产权的干涉放大技术增强图像信噪比,可获得高质量的成像效果并大幅度缩短测试时间。仪器基本功能和性能:仪器具有点泵浦-宽场探测,和宽场泵浦-宽场探测两种工作模式。分点泵浦模式可用于测量载流子迁移和热导率等;宽场泵浦模式可用于测量载流子分布和物理态的空间异质性等。仪器特点和创新高灵敏、高通量,可测量到单个纳米颗粒、单层石墨烯乃至单层分子晶体的瞬态吸收信号。仪器原理和实现方式Omni-TAM900宽场飞秒瞬态吸收成像系统原理如下图所示,经过飞秒激光器和光学参量放大器(OPA)之后出来的飞秒激光,通过显微镜的光学系统进入,并作为泵浦光源激发样品,而另一束经过空间调制的探测光在一定的时间延迟之后也经过显微系统到达样品,样品在激发态对探测光产生的吸收情况会被显微镜上的sCMOS 相机记录下来。通过调节光学延迟线(Optical Delay Line),得到样品在不同延迟时间下的sCMOS图像。Omni-TAM900 可以有两种成像模式(如下图所示): 聚焦泵浦光模式(点泵浦,宽场探测)和宽场泵浦光模式(宽场泵浦、宽场探测),前者主要用于研究载流子的迁移,后者用于检测载流子的空间分布状况。软件软件可进行同步采集,自动控制和处理,载流子的寿命、载流子的迁移速率、载流子的分布、动力学等信息均可以通过软件得到。应用方向及实测数据 Omni-TAM900宽场飞秒瞬态吸收成像系统是测量载流子时空演化的强大工具,可广泛应用于物理、材料及器件的前沿研究,比如:太阳能电池、低维材料、量子器件、超导材料、新型半导体、纳米催化、生物传感等,对纳米尺度和飞秒时空尺度中的超快的物理、化学及生物过程进行监测。 金属镀膜中的载流子迁移和热扩散10 nm厚金属薄膜上的超快热载流子和热扩散,采用仪器的点激发,宽场探测模式。半导体中的载流子迁移和热扩散同时监测Si基半导体中的载流子迁移和热扩散(可测量半导体材料的热导率),采用仪器的点激发,宽场探测模式。光伏材料中的载流子迁移和演化钙钛矿CsPbBr3载流子成像,迁移动力学及边缘态动力学研究。采用仪器的宽场激发,宽场探测模式催化材料中的热载流子分布和“热点”局部热电子密度高、寿命长,可能具有更高的催化活性。采用仪器的宽场激发,宽场探测模式。新型二维材料中的边缘物理态研究二维WS2中激子分布情况,激子寿命研究。可以看到,多层的边缘具有更高激子密度和更长激子寿命技术参数 光源飞秒激光 +OPA,激光波长范围取决于应用场景检测器sCMOS成像空间分辨率500 nm载流子迁移定位精度30nm时间分辨率500 fs (100 fs 激光脉冲条件下)时间延迟线0-4 ns/0-8 ns显微镜模块倒置显微镜,上方为开放空间,后期可兼容低温模块、探针台、电学调控、磁场等特殊实验场景。测量模式点泵浦 + 宽场探测(载流子迁移)宽场泵浦 + 宽场探测(载流子分布)仪器工作模式反射 / 散射已发表文献:J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 13928专利:202110510123.X(以上展示的所有实测数据均为本型号仪器测得,并已公开发表,更多细节请查阅以上文献)。更多参考文献:(为了方便用户参考研究前沿,如下列出一些国际上利用瞬态吸收成像方法的研究案例。这些数据并非用该型号仪器获得,但是卓立Omni-TAM900仪器可实现这些应用场景中的绝大多数功能。如有特殊需求,欢迎与卓立汉光联系。)Science 2017, 356, 59 (钙钛矿超长热载流子)Nat. Mater. 2020, 19, 617 (转角二维量子异质结)Science 2021, 371, 371 (超导材料电荷密度波)Science 2022, 377, 437 (立方砷化硼超高载流子)Nat. Mater. 2020 , 9, 56 (材料中的携能载流子)
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  • 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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  • 飞秒泵浦探测光谱仪 400-860-5168转1980
    仪器简介:ExciPro是一型以飞秒激光器作为泵浦和探测光源的瞬态吸收光谱仪,是研究超快动力学过程的得力工具。该套仪器基于使用简单、测量精确的设计目的,优化使用各种光机组件,保证了用户在使用过程中可以将仪器的维护工作量降到最低。 ExciPro内置了一台高精度的光学延迟线,通过软件控制,可以精准地选择源自同一台飞秒激光器的同一光脉冲到达样品,发生&ldquo 重叠&rdquo 的时刻,从而可以逐次地通过线阵探测器将不同时刻的光谱采集出来,然后再借助软件的分析功能,将发生在极短时间内的瞬态吸收过程,用光谱的形式真实而全面地记录下来,达成探索超快动力学过程的目的。技术参数:该仪器的主要技术参数为: - Multichannel visible probe spectral range: 350 nm - 1000 nm - Multichannel infrared probe spectral range: 900 nm - 1600 nm - Single-channel probe spectral range: 250 nm - 2500 nm - Maximum delay between probe and excitation pulses: 2.0 ns (4.0 ns in the optional double-pass configuration) - Minimum step of the optical delay line: 1.56 fs - Maximum pulse repetition rate at multichannel detection: 1 kHz主要特点:该仪器的主要技术特点为: - Turnkey transient absorption pump-probe femtosecond spectroscopy system - Multichannel and single-channel detection of photoinduced optical density changes (Delta OD). - Detection of transient absorption in solutions, thin films and solid samples - 100 fs temporal resolution - Probe and reference channels - Computer controlled imaging spectrometer with four-grating turret - NMOS linear image sensors with high signal-to-noise ratio - Internal all reflective white light continuum generator - Internal second harmonic generator for the sample excitation - Optional CDP 2017 optical parametric amplifier for single-channel probe - ExciPro 2.5 software for data acquisition, transient spectra analysis and chirp compensation
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飞秒泵相关的资讯

  • 光谱学技术获最新突破,利用阿秒激光爆发作为泵浦和探测脉冲
    近日,柏林的Max Born研究所、伦敦大学学院和匈牙利的ELI-ALPS研究所在共同参与的一个项目中,展示了一种利用阿秒激光爆发作为泵浦和探测脉冲的新型光谱学技术。据介绍,在正常运行的光谱学平台上使用这种短脉冲有助于研究复杂的光学过程,而该项目则主要是利用它来研究原子的非线性多光子电离过程。近日,相关成果发表在光学和光子学专业期刊Optica上。飞秒(1飞秒= 10-15秒)泵浦探针光谱技术彻底改变了人们对极快过程的理解。例如,如果一个分子的解离是由飞秒泵脉冲引发的,它可以使用延时飞秒探针脉冲来实时进行观察,捕捉分子的演化状态,从而得到记录分子解离细节过程的动态图像。1999年,这项强大的技术甚至被授予了诺贝尔化学奖。然而,自然界中的一些过程甚至更快,并且发生在阿秒的时间尺度上(1阿秒= 10-18秒)。到目前为止,阿秒泵浦阿秒探针光谱学已经被证明用于涉及两个光子吸收的相对简单的过程。然而,由于全阿秒泵浦-探测光谱非常具有挑战性,目前大多数得到实际应用的方法只使用一个阿秒脉冲泵(或探针),而另一个步骤则会使用飞秒脉冲。而在最新进展中,研究人员成功演示了一个泵-探针实验。在这个实验中,复杂的多光子电离过程使用了两个阿秒脉冲序列。这个实验需要产生非常强的阿秒脉冲,为此需要使用一个大型激光系统。同时,两个阿秒脉冲必须与阿秒时间和纳米空间稳定性重叠。考虑到这样大的挑战性,研究人员选择在马克斯波恩研究所(Max Born Institute)最大的实验室进行了上述这项实验。“原子和分子中的多电子动力学经常在亚秒至几飞秒的时间尺度上发生,”发表在Optica杂志上的论文中指出,“以前极端紫外(XUV)光子阿秒脉冲的可用强度允许对双光子、双电子相互作用进行时间分辨的研究。而最新的进展中,我们研究了氩原子的双电离和三电离,包括了多达5个XUV光子的吸收。”在以往的场景中,产生所需的强阿秒脉冲通常需要使用大型和强大的激光系统,幸而每个项目合作伙伴都在这一方面颇具优势。其中,极光基础设施阿秒光脉冲源(ELI-ALPS)研究中心正在开发一种价值600万欧元的激光器,旨在以1千赫兹的重复频率提供超过15太瓦的峰值功率,脉冲持续时间小于8飞秒。在新的研究中,两个阿秒脉冲串(APTs)与一个氩原子相互作用,吸收了四个光子,从而从原子中去除三个电子。根据该项目,有许多可能的方式来发生这种多光子吸收,要详细地找出电子是如何从原子中去除的,则需要改变两个阿秒脉冲之间的时间延迟,并观察产生了多少离子。结果表明,多光子吸收是分三步进行的:在前两步中,每一步都吸收一个光子;而在第三步中,两个光子同时被吸收。这些结果已经被计算机模拟所证实,并证明了强APTs的应用能够更好地理解复杂的多光子电离途径。据介绍,这项已开发的实验技术未来不仅可以用于研究原子中的复杂过程,还可以用于研究分子、固体和纳米结构。该项目还希望能进一步回答有关几个电子如何相互作用的问题,这有助于在最短的时间内理解最基本的过程。
  • 赫施曼蠕动泵助力疫苗生产
    疫苗生产与其实验室研发不同,在意的不是“短、平、快”,而是“准、稳、廉”,对每个步骤和环节都有严格要求,希望将差错、污染和意外降到最低。蠕动泵是常用的液体输送装置,液体只接触泵管,不接触泵头、阀门等其他结构,避免了污染问题。常用于疫苗生产中的物料定量输送以及小试、中试的灌装,赫施曼中标了中国医药集团疫苗研究所项目。蠕动泵还可输送高粘度、强腐蚀性、研磨、氧敏感特性的各种特殊物料。蠕动泵防污染的优势非常突出,但缺点是精度不高,一般在1-5%,如果要达到0.5%,甚至更高的精度,就需要更加稳定可靠的泵头、泵管和主机,要让泵管的形变更稳定、转速的控制更准确。赫施曼的泵管材质多样,多种型号可高温高压灭菌,不仅形状、壁厚均匀一致,通过材料与加工工艺的改进,可提供更好的弹性与耐用性。赫施曼的泵头也提高了材质硬度、加工精度和零件配合度,这使得泵管的形变几乎一致。赫施曼的主机精选高精度电机,主机通过电机和光电耦合元件反馈控制,精确地旋转控制定位于各个角度,即使转了几千转后,转子仍然返回原点,保证了转速控制的准确和稳定。因此,赫施曼的蠕动泵精度较高,在校准模式下,可设置小数点后四位数,在实际应用和客户反馈当中,可达到0.5%或更高的移液精度。移液速度方面,得益于泵管、泵头和主机的丰富组合,可小至65ul/min,大至超过5L/min,可以设置分液次数、体积、重量、时间、流速等多个参数。除此之外,赫施曼的泵头和主机可选不锈钢材质,防护等级可达IP65,表面光洁、平整,易清洁。部分机型可通过触屏操控,操作程序可保存和直接调用,避免重复设置的麻烦与失误。搭载的RFID技术还可对泵管的寿命、堵塞和破裂进行实时监控,确保输送的稳定与安全,大大降低了意外的发生。
  • 高功率高重频可调谐长波飞秒中红外光源
    波长调谐范围覆盖6-20μm的高重复频率(10 MHz)、高平均功率(10 mW)飞秒激光源具有重要的应用,由于大量分子在这个波段具有振动跃迁,因此有望用于痕量气体检测以及对由气体、液体或固体组成的复合系统进行与物理、化学或生物学相关的非侵入性诊断。但由于增益介质的缺乏,这些中红外源通常利用高功率近红外飞秒激光器驱动光学差频产生(DFG)来实现:近红外激光脉冲的一部分用作泵浦脉冲,另一部分采用非线性波长转换产生波长可调的信号脉冲,泵浦脉冲和信号脉冲之间的DFG产生可调谐的中红外脉冲。利用传统非线性光学手段产生的信号光脉冲能量较低,限制了中红外光源的功率,导致长波中红外飞秒光源无法广泛应用。针对该难点,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心L07组在长期开展基于超快激光脉冲产生及波长转换的基础上,利用自相位调制的光谱旁瓣滤波(SPM-enabled spectral selection,SESS)技术,基于高功率掺铒光纤激光器在高非线性光纤中得到了波长范围覆盖1.6-1.94μm、功率高达300mW(~10nJ)的信号脉冲,再与1.55μm的泵浦脉冲在GaSe晶体中差频得到了波长覆盖7.7-17.3μm的中红外激光脉冲,最大平均功率可达58.3mW。图1. 实验装置图实验装置如图1所示,前端为自制的高功率掺铒光纤激光器系统,重复频率为32MHz,经过啁啾脉冲放大后得到平均功率为4W、脉冲能量为125nJ、宽度为 290fs的脉冲。将激光脉冲分成两份,一份作为泵浦脉冲,另一份耦合到SESS光纤中进行光谱展宽。光纤输出处的展宽光谱由二向色镜分离,长通滤波器(图中的LPF1)将最右边的光谱旁瓣过滤出来作为信号脉冲。泵浦脉冲经过时间延迟线与信号脉冲在时间上重合后聚焦到GaSe晶体上,光斑大小约为50μm。再通过另一个截止波长为4.5μm的长通滤波器,生成的中红外光束经焦距为75mm的90°离轴抛物面镜准直。利用校准的热敏功率计测量中红外脉冲的平均功率,傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪来测量输出光谱。图2(a)为1mm-GaSe后输出光谱和功率,光谱范围为7.7-17.3μm,最大平均功率为30.4 mW。为了进一步提高输出功率,我们采用2mm厚的GaSe晶体,结果如图2(b)所示,整个光谱调谐范围内脉冲功率均大于10mW,最大平均功率达58.3mW。相比于以往基于掺镱光纤的中红外光源,本研究成果将DFG平均功率提高了一个数量级,并首次实验上观测到了工作在光参量放大机制下的高重频DFG过程。该高功率长波中红外光源基于结构紧凑的光纤激光器,可以用于实现中红外双光梳,从而推动中红外光梳在精密光谱学中的前沿应用。相关结果发表在最近的Optics Letters上(https://doi.org/10.1364/OL.482461),被选为Editor's Pick并成为当天下载量最多的5篇论文之一。图2. 在不同厚度GaSe后测量到的中红外光谱和功率:(a) 1mm-GaSe(b)2mm-GaSe。该工作得到了国家自然科学基金(批准号:No.62227822和62175255)、中国科学院国际交流项目(批准号:No. GJHZ1826)和国家重点研发计划(批准号:No. 2021YFB3602602)的支持。论文第一作者为物理所博士生刘洋,常国庆特聘研究员为通讯作者,赵继民、魏志义研究员也参与了该工作的设计和讨论。

飞秒泵相关的方案

飞秒泵相关的资料

飞秒泵相关的论坛

  • 求助,扫描电镜分子泵不运作

    问题是这样的:周一来上班的时候发现扫描电镜主机部分真空管道的洞里面发出高频嚣叫声(类似于冰箱压缩机启动的那种声音),声音时断时续的,但电镜还能够工作,由于事先有外单位的联系好要来测样,所以周一就只能顶着噪音继续测样。一直用到下午四五点,都能够使用,就是有持续的噪音。到了周二上班的时候(今天),发现没声音了,真空度也没了,重新pump以后,就听到机械泵抽完真空,然后分子泵一直没声音,界面提示也一直停留在waiting turbo speed,似乎是分子泵不工作了。电镜是蔡司的supra 55,用了两年不到,刚过质保期,郁闷。联系过蔡司的售后,说是只能整体更换分子泵,价格非常非常高。想请教各位有经验的老师,这种情况是否是分子泵损坏或者是哪里的连接问题?解决方案只能是整体更换分子泵吗?万分感谢!

  • 【求助】安捷伦的停泵扫描

    按照网站里的安捷伦1100停泵扫描的步骤,为什么不会出现VWDSCAN这个画面呢?只看见VWD在设定的时间那个一刹那有个双向箭头,然后就没有了...谁能帮新手解惑?急切,谢谢!

飞秒泵相关的耗材

  • 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
  • 飞秒Yb:KYW激光器
    飞秒Yb:KYW激光器(FEMTOSECOND Yb:KYW LASER)SOLAR LS 宣告了功能强大且紧凑并带有二极管泵浦和谐波产生系统的飞秒振子的产生。飞秒系列激光器发挥了新的高质量镱媒质独特的可能性,它能产生带有高平均输出功率和优异光束质量的飞秒脉冲。特点:● 低功耗 ● 缺少水冷却 ● 二极管电流低保证了较长的使用寿命 ● 预热时间短 ● 坚硬,防尘设计规格:
  • 飞秒激光微加工服务
    飞秒激光微加工服务上海屹持光电技术有限公司提供飞秒激光微加工服务和皮秒激光微加工服务。波段红外或者紫外,脉冲宽度400fs或者15ps。飞秒样品加工后正面、侧面说明:数码显微40、200、400倍图示:飞秒激光微加工服务来料请提供:样品尺寸样品材料说明加工CAD图示图纸加工数量宽度深度要求精度要求锥度要求毛刺范围、崩边范围、热效应范围 飞秒激光微加工服务加工周期:2-4周。
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