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高性能900nm/1um波段可調(diào)諧二極管激光器
的任何瑕疵。二極管激光器的波長由晶格的物理結(jié)構(gòu)以及它怎么構(gòu)成激光腔決定,因此,二極管激光器系統(tǒng)不僅需要測(cè)量LI曲線和發(fā)散角輪廓,還需要進(jìn)行光譜測(cè)試。2.醫(yī)學(xué)/生物技術(shù)領(lǐng)域在醫(yī)學(xué)和生物技術(shù)行業(yè),激光的應(yīng)用非常廣泛,從光手術(shù)刀到讀取DNA芯片遺傳密碼的掃描儀。這些應(yīng)用都需要對(duì)激光光束進(jìn)行整形和調(diào)整。光束分析儀直接檢測(cè)光束形狀,觀測(cè)光束能否達(dá)到期望值,如果不能,就需要進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整。美國FDA和國家衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)療器械的測(cè)試有嚴(yán)格的要求。符合“生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范”(GMP)和“非臨床研究質(zhì)量管理規(guī)范”(GLP)是最根本的要求。為保證醫(yī)療設(shè)備的性能,這兩個(gè)規(guī)范都要求進(jìn)行可重復(fù)和可追蹤測(cè)試。不管是Lasi ...
里珀羅“從”二極管激光器。可選擇雙路輸出,包括主放大光和剩下未被放大的種子光功率曲線:下圖是399nm和461nm輸出功率曲線,功率分別為300mW和800mW, 額外的100mW和200mW未被放大的種子光作為第二束光輸出,可用于頻率鎖定。自動(dòng)跟蹤:注入鎖定激光器的關(guān)鍵是對(duì)驅(qū)動(dòng)電流的控制,要求“從”二極管電流必須得到非常精確地控制,以保持對(duì)“主”激光器的鎖定。根據(jù)文獻(xiàn),電流公差通常只有幾百微安。MOGLabs ILA系列可將這個(gè)范圍擴(kuò)展到幾毫安,利用自主研制的儀器來監(jiān)控鎖定,并自動(dòng)調(diào)整“從”電流來維持鎖定,甚至在主激光模式跳變的情況下,鎖定也能保持。下圖Iset(mA)值顯示461nm注入鎖 ...
外腔鏡將部分二極管激光器輸出光反饋回內(nèi)腔,反饋光束會(huì)引起激光輸出強(qiáng)度振蕩,其頻率會(huì)隨著腔長、激光設(shè)計(jì)以及工作條件而發(fā)生變化。正是基于二極管激光器對(duì)于光反饋敏感的這個(gè)特性,外腔起到了波長選擇的作用,使得外腔半導(dǎo)體激光器輸出的線寬遠(yuǎn)小于單個(gè)二極管激光器工作時(shí)的線寬。并且通過外腔諧振實(shí)現(xiàn)選模以及波長的可調(diào)諧性能夠有效避免溫度以及注入電流的變化導(dǎo)致的不穩(wěn)定性。清華大學(xué)柴燕杰等推導(dǎo)出了外腔半導(dǎo)體激光器的線寬表達(dá)式,引入外腔反饋因子和Henry線寬增強(qiáng)因子,為了得到較窄的線寬,需增強(qiáng)外腔反饋因子,應(yīng)選擇長外腔長度、高衍射光柵反射率和低芯片后端面反射率。通過調(diào)整外腔鏡位置或旋轉(zhuǎn)外腔鏡等方式,改變激光器的外腔 ...
ps的脈沖二極管激光器和一個(gè)用于時(shí)間分辨光子計(jì)數(shù)的光電倍增管。該系統(tǒng)表明,在濃度為10-4M的羅丹明6G摻雜純苯樣品中,使用短門寬(0.7 ns)的時(shí)間分辨光子計(jì)數(shù)比使用長門寬(25 ns)的時(shí)間分辨光子計(jì)數(shù)的信噪比提高了約15倍。您可以通過我們的官方網(wǎng)站了解更多拉曼光譜儀的相關(guān)產(chǎn)品信息,或直接來電咨詢4006-888-532。 ...
單模波長穩(wěn)定二極管激光器和一系列與激光輸出波長光譜匹配的超窄帶VHG濾波器組成。使用兩個(gè)VHG ASE抑制濾波器從激光器中去除放大的自發(fā)發(fā)射。一個(gè)二色90/10 VHG分束器濾光片將激光定向到樣本,一個(gè)10x物鏡將激光聚焦到樣本上并收集背向散射光。然后90/10分束器將90%的瑞利散射反射回激光器,同時(shí)傳輸所有拉曼位移信號(hào)。(與寬帶50/50分束器相比,幾乎提高4倍拉曼信號(hào))。兩個(gè)超窄帶VHG陷波器,每個(gè)光密度為>4.0,然后在傳輸拉曼信號(hào)時(shí)進(jìn)一步衰減收集到的瑞利散射光,估計(jì)系統(tǒng)傳輸效率為>80%。濾波后的信號(hào)聚焦在25μm芯徑、0.1NA階變折射率光纖上,連接到高分辨率、高通量的 ...
638nm的二極管激光器和一個(gè)超連續(xù)譜激光器(SCL)組成。激光束在進(jìn)入顯微鏡之前被放大10倍。P1是一個(gè)半波片(HWP),它在通過柱面透鏡(CL)、振鏡(GM)和照明物鏡(OBJill)之前控制三束光束的偏振。GM掃描OBJill瞳孔處的光束,在樣品平面上產(chǎn)生一個(gè)旋轉(zhuǎn)的光片。樣品保存在裝滿水的定制浸沒室(C)中。檢測(cè)系統(tǒng)由一個(gè)0.5N.A.物鏡(OBJdet)、一個(gè)200mm管透鏡(總放大倍率為20X)和一個(gè)偏振器(P2)組成。圖(b):FYLA激光器在500-700nm(140nmFWHM)波段的發(fā)射光譜,紅色垂直波段為紅色二極管激光器的帶寬(1.2nm)。圖(c):靠近照明物鏡(OBJi ...
nm的高功率二極管激光器作為激光源。高NA物鏡60×用相位調(diào)制激光束在樣品平面上產(chǎn)生m × n激光聚焦陣列。6個(gè)微粒被3 × 2激光聚焦陣列捕獲。捕獲粒子的拉曼散射信號(hào)通過二向色鏡從激光中分離出來,經(jīng)過透鏡和多縫陣列后,直接進(jìn)入光譜儀。圖2采用1340 × 100像素的多通道CCD 對(duì)所有捕獲粒子的拉曼光譜進(jìn)行檢測(cè)。圖2為CCD相機(jī)捕獲的拉曼信號(hào)。通過調(diào)節(jié)兩排激光聚焦陣列之間的間隔距離,可以很好地分離兩排拉曼信號(hào),沒有串?dāng)_。然而,每一行有三個(gè)拉曼信號(hào)顯示了重疊和疊加,這是不可避免的。為了分解每一行疊加的光譜并檢索單個(gè)光譜,可使用調(diào)制多焦檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行光譜采集和重建。圖3調(diào)制多焦檢測(cè)的第一種方法是 ...
固態(tài)激光器和二極管激光器、全息凝膠濾光片和科學(xué)級(jí)相機(jī)的進(jìn)步結(jié)合在一起,消除了對(duì)低效笨重設(shè)備的需求,如掃描單色儀,并最終使緊湊的自給式拉曼光譜儀和拉曼顯微鏡的發(fā)展成為可能。對(duì)于像聚合物和蛋白質(zhì)這樣的大分子,大分子或晶格的宏觀運(yùn)動(dòng)可以發(fā)生在樣品特定的頻率上,特別是在0.15-6太赫茲能量范圍內(nèi),對(duì)應(yīng)于5 - 200 cm-1拉曼位移。這里的光譜數(shù)據(jù)可以揭示大量關(guān)于局部分子間環(huán)境的細(xì)節(jié):結(jié)晶度和非晶態(tài)物質(zhì)的數(shù)量,液相的數(shù)量,蛋白質(zhì)和其他聚合物的盤繞和解開,以及蛋白質(zhì)的結(jié)合等。太赫茲是一種更難以產(chǎn)生、探測(cè)和操縱的輻射。光源復(fù)雜且效率低下,通常基于超快激光器。探測(cè)器也同樣復(fù)雜。理論上,低頻拉曼,即具有太 ...
,使用連續(xù)波二極管激光器。該激光器的光子能量在1.44 ~ 1.54 eV范圍內(nèi)可調(diào)諧。因此,它可以選擇在GaAs帶隙Eg附近(10 K時(shí)約1.518 eV),這對(duì)于優(yōu)化樣品的磁光Kerr響應(yīng)是必要的。激光通過幾個(gè)寬帶介質(zhì)反射鏡引導(dǎo)到一個(gè)薄膜分束器。在這里,大約90%的光被傳輸并到達(dá)光譜儀,光譜儀用于確定激光的波長。剩下的10%的光被反射到顯微鏡物鏡上,物鏡將光聚焦到低溫恒溫器中的樣品上。物鏡的放大倍率為60,數(shù)值孔徑為0.70,工作距離約為2.5 mm。為了在切割邊緣平面上獲得盡可能小的激光光斑直徑,必須確保顯微鏡物鏡的整個(gè)孔徑均勻照射。因此,光束在離開二極管激光器后用望遠(yuǎn)鏡加寬。樣品上的光 ...
可以實(shí)時(shí)顯示二極管激光器的縱向模式。下圖顯示了中心峰波長為650±20 nm的二極管激光器的高分辨率發(fā)射光譜。釷氬(Th-Ar)通常用于校準(zhǔn)天文臺(tái)的高分辨率階梯光柵光譜儀。釷在紫外、可見光和近紅外波段發(fā)射出狹窄的光譜線,可以作為精確的參考。光譜中也有亮幾個(gè)數(shù)量級(jí)的氬譜線。物理實(shí)驗(yàn)室教學(xué)工具原子軌道可以用表示總角動(dòng)量的量子數(shù)Mj來標(biāo)記。在蒸汽室中,被激發(fā)的原子從較高的狀態(tài)弛豫到較低的狀態(tài)時(shí)發(fā)出共振光,并且只有當(dāng)自旋數(shù)Mj相差1或更小時(shí)才允許光學(xué)躍遷。Mj變化為-1的躍遷產(chǎn)生sigma(-)圓偏振光,Mj變化為+1的躍遷產(chǎn)生sigma(+)圓偏振光。在外磁場(chǎng)中自旋能級(jí)的塞曼分裂可以用光譜測(cè)量,并且 ...
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