亚纳秒被动调脉微芯片固体激光器

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亚纳秒被动调脉微芯片固体激光器相关的厂商

  • 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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  • 苏州英谷激光有限公司坐落于苏州工业园区,公司引进美国先进的激光技术和德国严格的制造工艺,研发、制造出高品质和高稳定性的固体激光器。 公司成立于2013年,总部位于美丽的苏州工业园区,并在全国各地设有办事处,是一家集研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。公司现已拥有20多项发明专利,荣获 “国家高新技术企业”、“江苏省科技型中小企业”、“江苏省民营科技企业”、“苏州工业园区科技领军人才”等荣誉称号。在全体员工的不懈努力之下,英谷激光目前已颇具规模,拥有国际一流的技术研发中心,建有百级超净实验室和生产车间。公司注重技术的改进和创新,人才的引进和培养,专注自主研发,精心打造了一支由光学、电子、软件、机械等博士、硕士专业人才组成的高级研发团队,其中,研发工程师占比30%以上。公司所生产的皮秒、纳秒固体激光器,主要用于各类高端工业激光设备,尤其是基于纳秒高功率紫外和超快皮秒的激光加工设备,适用范围广阔,包括激光3D打印、PCB精密切割、手机制造、半导体、玻璃切割、太阳能电池等行业,并获得了业内和广大客户的一致好评。
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  • 400-860-5168转3778
    上海屹持光电技术有限公司是一家专业从事太赫兹、超快激光、传统激光等领域相关产品的研发、引进、销售、方案设计、组装集成、技术服务的现代高科技企业。团队成员具有专业光电背景和长期从业经验,利用自身的专业优势将最先进的科研设备及服务提供给用户。从单个产品到整体解决方案,从商务服务到技术支持,均获得了广大用户的肯定和信赖。 公司理念:专业严谨、诚信共赢、屹于光电、持之以恒。主营产品:太赫兹:太赫兹时域光谱仪、强太赫兹产生器、光导天线、碲化锌晶体、DAST/OH1/DSTMS晶体、雪崩二极管、返波管、量子级联激光器、高莱探测器、太赫兹功率计、太赫兹相机、太赫兹探针、亚太赫兹相机、线性相机、太赫兹扫描法布里-珀罗干涉仪、太赫兹观察卡、太赫兹镜片、太赫兹系统方案等超快激光:飞秒光纤激光器、飞秒振荡器、飞秒放大器、超快同步系统、皮秒光纤激光器、半导体皮秒激光器、扫描自相关仪、单次自相关仪、三阶自相关仪、超短脉冲测量仪、可饱和吸收器件、超快激光芯片等传统激光:气体激光器、固体激光器、半导体激光器、光纤激光器、窄线宽激光器、激光驱动白光光源、功率计、光谱仪、单色仪、分光光度计、红外相机、单光子探测器、激光波长计、光束质量分析仪、波长计官方网站:www.eachwave.com
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亚纳秒被动调脉微芯片固体激光器相关的仪器

  • 被动式调Q微芯片固体激光器脉宽小于1ns,1064nm典型波长,可订制946nm和1342nm等波长,可倍频选择。应用:微加工超硬材料雕刻、打标非线性光学研究激光诱导击穿光谱超连续谱产生时间域荧光测量DNA分析激光雷达和激光测距典型产品参数:?
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  • 固体激光器(DPSS lasers)品牌:ALPHALAS一、主动调Q固体激光器 ALPHALAS(Actively Q-Switched DPSS Lasers)脉宽约为1ns。它的特点是与优质TEM00模式一样在红外、可见、紫外的各个波段高峰值功率。频率从10KHz到100KHz、平均功率从100mW到大于1W。可选择波长有1047,1053,1062,1064nm,946和1342nm。可倍频到红光(671nm),绿光(532、473nm)和紫外光(355nm或者266nm)。应用范围:材料加工硬物的标记和切割(比如钻石)非线性光学超连续光谱的产生 含时荧光测量雷达&激光测距 激光诱导击穿光谱(LIBS)典型产品参数:型号A-1064-300A-1064-500A-1064-600-HPA-1064-1000-HP波长1064nm1064nm1064nm1064nm能量/脉冲20μJ@1kHz40μJ@1kHz50μJ@1kHz100μJ@1kHz平均功率300mw@20kHz500mw@25kHz600mw@25kHz700mw@10kHz脉宽0.7-1.0ns1.0-1.5ns1.5-2.0ns1.5-3.0ns重复频率0-20KHz0-25KHz0-25KHz0-10KHz光束性质TEM00TEM00TEM00TEM00 二、被动式调Q微芯片固体激光器ALPHALAS (passively Q-switched lasers)脉宽小于1ns,1064nm典型波长,可订制946nm和1342nm等波长,可倍频选择。 应用:微加工超硬材料雕刻、打标非线性光学研究超连续谱产生时间域荧光测量DNA分析激光雷达和激光测距激光诱导击穿光谱典型产品参数:型号1064-2001064-300-FC1064-400-HP1064-150-HE波长1064nm1064nm1064nm1064nm峰值能量(μJ)6-10@5kHz15-20@5kHz400@100Hz1500@100H平均功率Typ.200mWTyp.300mWTyp40mWTyp.150mW脉宽Typ.800psTyp.800psTyp.800psTyp.800ps重复频率20kHz15kHz0.15kHz0-0.1kHz光束质量TEM00TEM00TEM00TEM00 三、半导体泵浦连续固体激光器ALPHALAS (Diode Pump Solid State Laser)新颖单模操作设计,低噪声(0.5%),波长:蓝光(473nm) 红光(671nm) 绿光(532nm) 红外光(1047, 1053, 1062 and 1064 nm ),且功率从10mW到10W可选。应用:激光干涉测量拉曼光谱全息术非线性光学激光显微镜典型产品参数:型号532-100-SM532-5W-MM波长532nm532nm横模TEM00TEM00M^21.11.2纵模单纵模多纵模功率100mW5W噪声0.3%(10-1GHz)0.5%(10Hz-1GHz) 四、锁模皮秒DPSS激光器ALPHALAS (Modelocked Picosecond DPSS Lasers)特点:具有操作性好,低噪声,可倍频高峰值功率等优点应用:镭射电视 材料加工(如金刚石) 科学研究典型型号参数:工作物质Nd:YVO4波长(nm)1064/532脉宽10ps平均功率2W脉冲能量10μJ频率100MHz光束特性TEM00
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  • 主动调Q固体激光器 400-860-5168转3512
    主动调Q固体激光器 ALPHALAS(Actively Q-Switched DPSS Lasers)产品特点:锁模 (100fs-100ps)Q开关(主动被动,微片,1ns,1mJ)连续方式(单频,多模,266nm,355nm,532nm,1064nm)ALPHALAS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。应用范围:材料加工微加工硬物的标记和切割(比如钻石)非线性光学超连续光谱的产生含时荧光测量DNA分析雷达&激光测距污染监测激光诱导击穿光谱(LIBS)引爆,内燃机&气体混合拉曼光谱  全息术 激光显微镜 主动调Q固体激光器 脉宽约为1ns。它的特点是与优质TEM00模式一样在红外、可见、紫外的各个波段高峰值功率。频率从10KHz到100KHz、平均功率从100mW到大于1W。可选择波长有1047,1053,1062,1064nm,946和1342nm。可倍频到红光(671nm),绿光(532、473nm)和紫外光(355nm或者266nm)。应用范围:材料加工硬物的标记和切割(比如钻石)非线性光学超连续光谱的产生 含时荧光测量雷达&激光测距 激光诱导击穿光谱(LIBS)典型产品参数:型号A-1064-300A-1064-500A-1064-600-HPA-1064-1000-HP波长1064nm1064nm1064nm1064nm能量/脉冲20μJ@1kHz40μJ@1kHz50μJ@1kHz100μJ@1kHz平均功率300mw@20kHz500mw@25kHz600mw@25kHz700mw@10kHz脉宽0.7-1.0ns1.0-1.5ns1.5-2.0ns1.5-3.0ns重复频率0-20KHz0-25KHz0-25KHz0-10KHz光束性质TEM00TEM00TEM00TEM00
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亚纳秒被动调脉微芯片固体激光器相关的资讯

  • 必达泰克公司半导体泵浦固体激光器获美国专利
    必达泰克公司的半导体泵浦固体激光器近日获得了美国专利 (专利号: US 7,218,655 B2), 为环境温度变化较大时的激光器应用提供了新的选择。 该激光器采用了必达泰克公司自主研发的先进技术,使其在没有致冷/加热控制器的情况下也能在环境温度变化较大的情况下获得稳定的输出,从而避免了带有温度控制系统的激光器所常有尺寸大、功耗高的弊病,使其更适用于如搜索营救时的信号指示、现场检测设备以及激光指示器等应用。该专利可应用于蓝光、绿光等固体激光器上,在拓宽激光器的适用温度范围和延长其使用寿命方面有显著的效果。 美国必达泰克公司一直致力于激光器和微型光纤光谱仪的研发生产,在激光器和光谱仪的研发生产上有着丰富的经验。目前必达泰克公司在激光器和光谱仪方面已获得两项美国专利,并且还有十几项专利正在审核中。美国必达泰克公司,竭诚为您的激光应用服务!
  • 中科院在有机近红外固体微纳激光研究方面取得系列进展
    有机固体激光器因其制备简单、价格低廉和易于集成等优势,一直以来备受科研工作者的关注。与无机激光介质相比,有机激光材料来源广泛,并且具有发射光谱宽、受激发射截面积大等特性,近年来在激光显示、生物传感器等应用方面显示出很大的应用前景。在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的支持下,中国科学院化学研究所分子动态与稳态结构国家重点实验室和光化学院重点实验室研究员付红兵课题组近期在设计有机共轭小分子近红外发光材料的基础上,发展了有机固体微纳近红外激光器。  传统无机半导体垂直腔面发射激光器(Vertical Cavity SurfaceEmitting Laser, VCSEL)由上下两层反射腔镜以及夹在中间的活性层材料组成,需要复杂的工艺流程和昂贵的成本。相比较而言,有机半导体材料可以通过低温溶液加工工艺进行激光器谐振腔的构筑。科研人员从1,4-二芳乙烯基苯(DSB)入手,利用溶液自组装的方法制备了六边形微米盘单晶。利用这种微米片状结构所形成的回音壁模式(Whisper Gallery Mode)的光学微腔,通过调控微米片的尺寸,分别实现了单模和多模的激光发射 (Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 5863) 进一步基于有机分子的可裁剪性,系统研究并揭示了分子结构—微纳谐振腔—激光性能三者之间的内在关联规律,为高性能有机固体激光器提供了新的设计思路 (J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 16602) 与此同时科研人员把材料体系拓展到有机无机杂化钙钛矿材料,实现了绿光波段的激光发射 (Adv. Mater. 2015, 27, 22)。  最近,研究人员通过把“分子内氢键”引入有机共轭小分子的策略,合成了固体发光量子效率高达15.2%的近红外发光材料?查耳酮衍生物DPHP。由于DPHP的双亲性质,用溶液自组装方法自下而上构筑了有机微米半球的回音壁谐振腔。与此同时,DPHP材料自身超快的辐射速率,避免了在高强度泵浦光下的激子-激子湮灭现象,使得DPHP材料发出的近红外荧光在回音壁腔中实现了光的受激发大,这也是基于非掺杂型有机固体近红外激光的首例报道(J. Am. Chem. Soc. 2015, DOI:10.1021/jacs.5b03051)。文章在线发表后,美国《化学与工程新闻》(C&EN)周刊网站,以Organic Lasers Shine Bright in the Infrared 为题对此工作进行了相关报道并且给予了高度评价:“Easy-to-build hemispheres could prove widely useful for lasing applications”。图1 北京天坛(回音壁)和有机六边形微米盘中光波的回音壁现象图2 有机固体近红外激光器示意图
  • 首块激光器和光栅集成的硅芯片问世
    据美国物理学家组织网8月10日(北京时间)报道,新加坡数据存储研究所的魏永强(音译)和同事首次构建出一种由一个激光器和一个光栅集成的新型硅芯片,其中的光栅能让光变得更强并确保激光器输出1500纳米左右波长的光,而通讯设备标准的操作波长正是1500纳米。  光纤在传输数据时需要让不同波长的激光束同时通过,但这些不同波长的光波容易相互串扰,因此需要对激光器进行精确谐调,让其发出特定波长的光以避免这种串扰。使用光栅可以解决这个问题。  科学家们之前使用传统方法试图将一个激光器和一个光栅集成于一块硅芯片中,但都没有获得成功。激光器一般由几层半导体薄层构成,而光栅则由硅蚀刻而成,所有的材料都必须精确地对齐。传统的方法是,将激光器和光栅种植于一块独立的半导体芯片上,整个过程大约需要50多步,而且要求硅晶表面的粗糙度非常低,小于0.3纳米。  在新硅芯片中,激光器置于一面镜子和一个弯曲的光栅之间。光栅就像一块具有选择能力的镜子,仅仅将某一特定波长的光反射回激光器中,这样就制造出了一个光共振腔,使激光活动只针对特定波长,因此提供了通讯领域要求的精确性。  魏永强对这款新芯片进行测试后发现,其性能优异,发出光的功率为2.3毫瓦,而且只发出特定波长的光。  魏永强表示:“从实际应用角度来考虑,我们需要将多光源激光器集成在一块芯片上,因此将多个激光器和光栅整合在一块硅芯片上将是我们下一步面临的挑战。我们计划通过利用能处理更广谱波长的同样的光栅结构来按比例扩展最新的单波长激光器。新设备标志着我们很快就能对集成在单硅芯片上的通讯设备进行商业化生产。”

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  • 长春光机所在低发散角半导体激光器芯片技术上获得突破

    2W,斜率效率0.531W/A,快、慢轴发散角被降低到7.5o和7.2o,出光光斑近圆形 (如图2)。 该类器件结构不仅可以用于量子阱激光器,还可以拓展到不同波长、不同增益介质的半导体激光器,如量子点、量子级联激光器等,这可以从芯片结构角度彻底改变半导体激光器发散角大而不对称的缺点。该器件核心结构已经申请国家发明专利4项,目前,研究人员正在抓紧时间优化工艺,进一步提高器件的性能,努力实现实用化。http://www.cas.cn/ky/kyjz/201211/W020121102346159410465.png图1. (a)半导体激光器结构示意图及典型远场图,(b)布拉格反射波导激光器结构示意图。http://www.cas.cn/ky/kyjz/201211/W020121102346159426694.png 图2. (a)808nm 布拉格反射波导激光器L-I-V特性,内插图为激射谱,(b) 3A工作电流下的远场发散角,内插图为测量的二维远场光斑图。

  • 【原创】激光的知识

    实际应用的激光器种类很多,如以组成激光器的工作物质来说可分为气体激光器、液体激光器、固定激光器、半导体激光器、化学激光器等。在同一类型的激光器中又包括有许多不同材料的激光器。如固体激光器中有红宝石激光器、钇铝石榴石(Nd:YAG)激光器。气体型的激光器主要有He-Ne(氦-氖)、CO2及氩离子激光器等。由于工作物质不同,产生不同波长的光波不同,因而应用范围也不相同。最常用而范围广的有CO2laser及Nd:YAG激光。有的激光器可连续工作,如He-Ne laser;有的以脉冲形式发光工作。如红宝石激光。而另一些激光器既可连续工作,又可以脉冲工作的有CO2laser及Nd:YAG laser。   (一)固体激光器  实现激光的核心主要是激光器中可以实现粒子数反转的激光工作物质(即含有亚稳态能级的工作物质)。如工作物质为晶体状的或者玻璃的激光器,分别称为晶体激光器和玻璃激光器,通常把这两类激光器统称为固体激光器。  在激光器中以固体激光器发展最早,这种激光器体积小,输出功率大,应用方便。由于工作物质很复杂,造价高。当今用于固体激光器的物质主要有三种:掺钕铝石榴石(Nd:YAG)工作物质,输出的波长为1.06μm呈白蓝色光;钕玻璃工作物质,输出波长1.06μm呈紫蓝色光;红宝石工作物质,输出波长为694.3nm,为红色光。主要用光泵的作用,产生光放大,发出激光,即光激励工作物质。  固定激光器的结构由三个主要部分组成:工作物质,光学谐振腔、激励源。聚光腔是使光源发出的光都会聚于工作物质上。工作物质吸收足够大的光能,激发大量的粒子,促成粒子数反转。当增益大于谐振腔内的损耗时产生腔内振荡并由部分反射镜一端输出一束激光。工作物质有2条主要作用:一是产生光;二是作为介质传播光束。因此,不管哪一种激光器,对其发光性质及光学性质都有一定要求。  (二)气体激光器  工作物质主要以气体状态进行发射的激光器在常温常压下是气体,有的物质在通常条件下是液体(如非金属粒子的有水、汞),及固体(如金属离子结构的铜,镉等粒子),经过加热使其变为蒸气,利用这类蒸气作为工作物质的激光器,统归气体激光器之中。气体激光器中除了发出激光的工作气体外,为了延长器件的工作寿命及提高输出功率,还加入一定量的辅助气体与发光的工作气体相混合。  气体激光器大多应用电激励发光,即用直流,交流及高频电源进行气体放电,两端放电管的电压增压时可加速电子,带有一定能量,在工作物质中运动的电子与粒子(气体的原子或分子)碰撞时将自身的能量转移给对方,使分子或原子被激发到某一高能级上而形成粒子数反转,产生激光。气体激光器与固体激光器相比较,两者中以气体激光器的结构相对简单得多,造价较低,操作简便,但是输出功率常较小。因气体激光器中的工作物质不同。因此分中性(惰性)原子、离子气体、分子气体三种激光器。  中性原子气体激光器这类激光器中主要充有以惰性气体(氦、氖、氩、氪等)的物质。  氦-氖(He-Ne)激光器 首台氦-氖激光器诞生于1960年,它可以在可见光区及红外区中产生多种波长和激光谱线,主要产生的有632.8nm红光、和1.15μm及3.39μm红外光。632.8nm氦-氖激光器最大连续输出功率可达到一W,寿命也达到一万小时以上。借助调节放大电流大小,使功率稳定性达到30秒内的误差为0.005%,十分钟内的误差为0.015%的功率稳定度;发散角仅为0.5毫弧度。氦氖激光器除了具有一般的气体激光器所固有的方向性好,单色性好,相干性强诸优点外,还具有结构简单、寿命长、价廉、频率稳定等特点。氦氖激光在精确指示,激光测量,医疗卫生方面有很广泛的用途。  氦氖激光器的工作原理:氦氖激光器的激光放电管内的气体在涌有一定高的电压及电流(在电场作用下气体放电),放电管中的电子就会由负极以高速向正极运动。在运动中与工作物质内的氦原子进行碰撞,电子的能量传给原子,促使原子的能量提高,基态原子跃迁到高能级的激发态。这时如有基态氖原子与两能级上的氦原子相碰,氦原子的能量传递给氖原子,并从基态跃迁到激发的能级状态,而氦原子回到了基态上。因为放电管上所加的电压,电流连续不断供给,原子不断地发生碰撞。这就产生了激光必须具备的基本条件。在发生受激辐射时,分别发出波长3.39μm,632.8nm,1.53μm三种激光,而这三种激光中除632.8nm为可见光中的红外,另二种是红外区的辐射光。因反射镜的反射率不同,只输出一种较长的光波632.8nm的激光。  He-Ne激光器结构:此类激光器的结构大体可分为三部分,既放电管、谐振腔和激发的电源。现在临床上最常应用的为内腔式。  He-Ne激光的放电管,最外层是用硬质玻璃制成。放电的内管直径约2~3mm,管长几厘米到十几厘米,放电管越长功率越大,相应的放电电压就高。管内主要按5:1~10:1的比例充入氦氖混合气体达到总气压约2.66~3.99Pa。管的一端装有铝圆筒作阴极(其圆管状结构主要是为了减少放电测射),另一端装有钨针作阳极,放电管两端装有反射镜(即一头为全反射镜,出光一端为半反射镜)。这就构成了激光放电管。  在氦氖激光器中,采用的谐振腔有球面腔或平凹腔。一般腔镜内侧镀有高反射率的介质。在其中一端反射率为100%,另一端反射率由激光器的增益而定。放电毛细管长度约15~20cm,He-Ne激光器的半反射镜的半反射镜的反射率98.5%~99.5%。谐振腔的轴线和放电毛细管轴偏离不超过0.1mm。  He-Ne激光器的外界激励能源与固体激光器不相同,不能使用光泵激励,而采用电激励的方法。把工作物质封入放电管中,供以直流、交流及射频等方式激励气体放电。通过放电过程把能量传给工作物质,促使气体中的离子、原子被激发。医疗中使用的激励方法主要是以直流电激发出光。大体结构主要有高压变压器、整流与滤波回路、限流与稳流回路组成。

亚纳秒被动调脉微芯片固体激光器相关的耗材

  • 亚纳秒微片激光器
    所属类别: 激光器 短脉冲激光器所属品牌:法国Horus Laser公司1.HLX-I系列1064nm亚纳秒微片激光器: Horus Laser公司的HLX-I系列产品是一款基于全固态泵浦的被动调Q激光器。得益于我们的专利设计,该款1064nm激光器能够产生600ps的脉宽,重复频率可达100KHz, 平均功率可达500mW, 单脉冲能量可达20uJ。具有高度可靠性的微片设计是先进的OEM工业与科研应用的理想选择。紧凑型的设计也适于大多数的系统集成。特点:被动调Q、具有专利技术的微片设计、1064nm亚纳秒脉冲(600ps to 2ns)、脉冲纯度高(无次生脉冲)、重复频率可达100KHz 、平均功率可达500mW、峰值功率可达30kW、外触发功能可选、驱动电源具有模拟与数字控制功能应用:超连续波生成、光纤放大的种子光源、光探测与测距、3D扫描与成像、生物医学、CARS泵浦、污染物检测、大气科学、微机械加工与金刚石压花2. HLF-I系列1064nm光纤耦合输出亚纳秒微片激光器: Horus Laser公司的HLF-I系列产品是一款基于全固态泵浦被动调Q技术的单模光纤耦合激光器。得益于我们的专利设计,该款1064nm激光器能够产生600ps的脉宽,重复频率可达100KHz, 平均功率可达320mW, 单脉冲能量可达12uJ。具有高度可靠性的微片设计是先进的OEM工业与科研应用的理想选择。紧凑型的设计也适于大多数的系统集成。特点:被动调Q&单模光纤输出、具有专利技术的微片设计、1064nm亚纳秒脉冲(600ps to 2ns)、脉冲纯度高(无次生脉冲)、重复频率可达100KHz 、平均功率可达320mW、峰值功率可达15kW、外触发功能可选、驱动电源具有模拟与数字控制功能应用:超连续波生成、光纤放大的种子光源、光探测与测距、3D扫描与成像、生物医学、CARS泵浦、污染物检测、大气科学、微机械加工与金刚石压花3. HLX-G系列532nm亚纳秒微片激光器: Horus Laser公司的HLX-G系列产品是一款基于全固态泵浦的被动调Q激光器。得益于我们的专利设计,该款532nm激光器能够产生600ps的脉宽,重复频率可达50KHz, 平均功率可达150mW, 单脉冲能量可达10uJ。具有高度可靠性的微片设计是先进的OEM工业与科研应用的理想选择。紧凑型的设计也适于大多数的系统集成。特点:被动调Q、具有专利技术的微片设计、532nm亚纳秒脉冲(600ps to 1ns)、脉冲纯度高(无次生脉冲)、重复频率可达50KHz 、平均功率可达150mW、峰值功率可达15kW、外触发功能可选、驱动电源具有模拟与数字控制功能应用:MALDI、微解剖学、光探测与测距、生物医学、激光诱导荧光、激光诱导解析光谱、拉曼光谱、大气科学、微机械加工与金刚石压花
  • 亚纳秒被动调Q微芯片固态激光器1064nm 100MW
    览ALPHALAS公司提供一系列被动调Q激光器,脉冲持续时间低于1 ns,峰值功率在1.5 mW,具有出色的TEM₀₀光束轮廓。PULSELAS® -P激光器采用专有的微芯片设计。单片激光腔是永久对准的,因此非常稳定。这款高能型号提供超过1.5 mJ的脉冲,脉冲持续时间为1 ns,因此微芯片激光器的振荡器(无放大器)中获得的最高峰值功率 1.5 mW。各种型号的重复频率最高可达100kHz,平均功率范围为100mW至1W。内置频率发生器和外部TTL触发器是大多数型号的标配,还可选择转换为绿色(532nm)和紫外线(355nm,266nm)波长的激光器。极其坚固的微芯片设计非常适合先进的OEM工业应用。紧凑型设计适合几乎任何系统集成。光纤泵浦的选择提供了更大的紧凑性和灵活性。这款独特的激光器具有极其广泛的应用范围,从光子晶体光纤中超连续光谱的产生,到内燃机点火,显微机械加工不等。 中心波长1064nm输出脉宽800-1100Ps 重复频率100KHz通用参数产品特点 被动调Q极其紧凑专有微芯片设计1064nm的亚纳秒脉冲最高峰值功率( 1.5MW)和脉冲能量( 1.5mJ),可直接从振荡器获得重复频率高达100kHz 平均功率高达1 W低抖动的外部触发频率转换至532、355和266nm(可选)其他波长(如946nm、1342nm),可根据需求提供纳秒脉冲产品应用材料加工显微机械加工极硬材料(如金刚石)的标记和切割非线性光学超连续谱的产生 时间分辨荧光分析DNA分析激光雷达和激光测距污染监测激光诱导击穿光谱(LIBS)炸药、内燃机和气体混合物的点火 型号 PULSELAS-P- 1064-100 1)PULSELAS-P- 1064-200 1⁾PULSELAS-P- 1064-300-FC 1)PULSELAS- P-1064-100-HP3)PULSELAS- P-1064-400-HP 3)PULSELAS- P-1064-100-HE 3)PULSELAS- P-1064-150- HE 3)波长(nm)1064106410641064106410641064能量/脉冲(µJ, ± 10%)6 - 10@ 5 kHz6 - 10@ 5 kHz15 - 20@ 5 kHz120@ 1 kHz400@ 100 kHz1000@ 100 kHz1500@ 100 kHz平均功率(mW)typ.100typ.200typ.300typ.150typ.40typ.100typ.150@ 10 kHz@ 20 kHz @ 20 kHz@ 1 kHz@ 100 kHz@ 100 kHz@ 100 kHz脉冲宽度(ps)typ.800 typ.800typ.800typ.900typ.1000typ.900typ.1100重复率(kHz)typ.10 1⁾typ.20 1⁾typ.15 1⁾max. 2 2⁾max. 0.15 2⁾0 - 0.1 2⁾0 - 0.1 2⁾束流剖面TEM₀₀TEM₀₀TEM₀₀TEM₀₀TEM₀₀TEM₀₀TEM₀₀偏振比 100 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1 光束直径(mm)0.30.30.3
  • 调Q纳秒激光器(4~40ns, 355/532/1064nm)
    所属类别: ? 激光器 ? 脉冲激光器(调Q/锁模/脉冲二极管)所属品牌:AUT-LC激光器中的谐振单元通过光纤和Q-Swtich Cable与泵浦单元相连。这一设计将泵浦源与谐振单元相对隔离,驱动电路与泵浦源所产生的热量远离谐振单元,保证了激光器的高可靠性。关键词:纳秒激光器、半导体泵浦激光器、调Q激光器、半导体泵浦调Q激光器、YAG激光器、脉冲固体激光器、DPSS Laser、Q-Switched LaserAUT-LC系列半导体泵浦调Q激光器AUT-LC系列半导体泵浦调Q激光器是专为工业微加工应用设计,为OEM集成提供了结构紧凑、操作灵活简便与高性价比比的方案。该系列激光器包括1064nm, 532nm与355nm三个波长。这款激光器中的谐振单元通过光纤和Q-Swtich Cable与泵浦单元相连。这一设计将泵浦源与谐振单元相对隔离,驱动电路与泵浦源所产生的热量远离谐振单元,保证了激光器的高可靠性。特点:输出功率高达40W;峰值功率可达200kW;重复频率可达200kHz脉冲能量可调、全风冷密封结构、集成化设计、可靠性高、热损耗小应用:材料加工、打标、划线、薄膜去除、微加工、非线性光学指标参数:
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