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氦氖激光器(632.8nm 0.5-35mW)
單波長緊湊型氬離子激光器(TEM00)
高功率氬離子激光器(1W)
多波長合束氬離子激光器
高性價比氬離子激光器
氦鎘和氬離子氣體激光器的六個優勢介紹氦鎘激光器和氬離子激光器作為中高功率的連續光輸出一直是工業和科學應用中不可缺少的一部分,但它們正在逐漸被固態激光器占據市場份額,固態激光器具有穩定、線寬窄、能效高、尺寸小、維護成本低、使用壽命長等特點,是傳統氣體激光器和離子激光器紫外波段可靠且穩定的替代品。正文自1960 年代以來,氬離子激光器一直是工業和科學應用中高功率連續光輸出不可或缺的一部分。而1970年,氦鎘(HeCd)氣體激光器進入市場后,它便成為了多種應用方向中更高效、更緊湊的替代品。這些氣體和離子激光器長期以來一直滿足著市場對325 nm和351.1 nm紫外波長的需求,但現在它們也正在逐漸失 ...
分子激光器,氣體激光器是由原子能級躍遷產生的激光器,主要激勵方式有電激勵,光激勵,氣動激勵等,氣體激光器一般具有非常好的光束質量和相干性。N2 Laser(氮分子激光器,Nitrogen laser)337.1nm, 427nmAr+ Laser(氬離子激光器)488nm, 514.5nm, 351.1nm, 363.8nmHeNe Laser(氦氖激光器)632.8nm, 543.5nm, 594.1nm, 611.9nm, 1153nm, 1523nmCu Laser(銅蒸汽激光器)510.6nm, 578.2nmKr+ Laser(氪離子激光器)647.1nm, 676.4nmNd:YA ...
分子激光器,氣體激光器,固體激光器,半導體激光器,染料激光器,自由電子激光器和光纖激光器這幾種。單頻激光器(single-frequency laser)它的特點是輸出的激光模式既滿足單橫模又滿足單縱模,其諧振器內只有單一縱模進行震蕩,并且輸出激光器光斑的能量分布呈高斯分布,除了激光器激光本身具有極好的單色性和方向性之外,單頻激光器擁有普通激光器難以達到的相干長度和超窄的譜線寬度的特點。從光子的觀點來看,腔的模式也就是腔內可以區分的光子狀態,同一模式內的光子具有完全相同的狀態,腔內電磁場的空間分布可分解為沿傳播方向(腔軸線方向)的分布和在垂直于傳播方向的橫截面內的分布。其中,腔模沿腔軸線方向的 ...
分子激光器,氣體激光器,固體激光器,半導體激光器,染料激光器,自由電子激光器和光纖激光器這幾種。光纖激光器是使用稀土摻雜類的光纖作為工作物質的激光器,雖然本質上是固體激光器,但跟常見的固體激光器外形上區別很大,所以還是區分開來。常見的光纖激光器都是由泵浦光來泵浦稀土摻雜光纖產生新的波長的光,由于光纖的纖芯很細,在泵浦光的作用下,光纖內很容易形成高功率密度,使得激光工作物質的能級間形成粒子數反轉,在加入適當的正反饋回路構成諧振腔之后就可以產生激光震蕩。光纖激光器諧振腔的構成一般會有這么幾種,第一種是常見的用F-P腔,即法布里-珀羅腔,如下圖所示第二種是用激光在光纖上刻寫光柵形成光纖光柵作為諧振腔 ...
分子激光器,氣體激光器,固體激光器,半導體激光器,染料激光器,自由電子激光器和光纖激光器這幾種。光纖光柵激光器在頻域上可以分為單波長和多波長兩類,在時域上可以分為連續和脈沖兩類。傳統的單波長光纖光柵激光器主要有兩種:分布布拉格反射(DBR,Distributed Bragg Reflective)光纖激光器和分布式反饋(DFB,Distributed Feed Back)光纖光柵激光器。如下圖所示,圖為DFB光纖光柵激光器的基本結構示意圖,泵浦激光器有源區和刻有光柵的稀土摻雜光纖光柵反饋區同為一體構成諧振腔。只用一個光纖光柵來實現光反饋和波長選擇,頻率穩定性好,同時避免了稀土摻雜光纖與光柵的溶 ...
μmCO分子氣體激光器(5~6μm)近紅外激光器750nm~2500nm摻釹固體激光器(2064nm)、砷化鈣(CaAs)半導體激光器(800nm)可見光激光器400nm~700nm氦氖(632.8nm)、氬離子(488nm)、紅寶石(694.3nm)、等近紫外激光器200nm~400nm氟化氙(XeF)、氟化氪(Krf)、氮(N)分子激光器真空紫外激光器50nm~200nm氙(Xe)、氫(H)分子激光器X射線激光器0.01~50nm目前多處于探索階段除了激勵源和激光工作介質之外還需要能使激發光放大的光學諧振腔,如兩個平面反射鏡組成的F-P諧振腔(如圖1中所示),其中一塊反射鏡幾乎全反射,另一 ...
的陳舊氬離子氣體激光器,在4H-SiC和6H-SiC材料的光致發光以及拉曼光譜實驗中獲得了清晰的結果。349NX具有無干擾信號、線寬窄、能效高、尺寸小、維護成本低、使用壽命長等特點,為實驗提供了準確性與靈活性。正文近日,來自Link?ping University的Ivan Ivanov教授團隊利用Skylark的349NX激光器成功替代了實驗室中的陳舊氬離子氣體激光器,在4H-SiC和6H-SiC材料的光致發光以及拉曼光譜實驗中獲得了清晰的結果。英國Skylark公司致力于單頻激光器的研發,而這次實驗室采購的型號349NX擁有349nm的激光波長和100mw的輸出功率。Ivanov教授解釋, ...
外(FIR)氣體激光器、量子級聯激光器(QCLs)和光導電天線(PCAs)。FIR氣體激光器是基于高功率、中紅外CO的2-激光泵浦一個太赫茲腔。它們的太赫茲發射可以是連續波(cw),在2.52THz時,輸出功率超過150mW。輸出波長取決于太赫茲諧振器中的氣體。然而,連續波激光器只發射一條線,而且穩定的操作可能具有挑戰性。zui近,相對緊湊的太赫茲qcl開始在沒有低溫恒溫器的情況下工作,使用熱電冷卻器,溫度高達250K。在頻率梳操作中,帶寬一直高于一個八度的,但它仍然被限制在1THz-6THz。zui近,報道的峰值輸出功率達到2W(58K,3.3THz,單模)。盡管取得了很好的進展,但還需要更 ...
同的類型,如氣體激光器、色心激光器、差頻產生、光學參量振蕩器、鉛鹽二極管和zui近開發的量子級聯激光器(qcl)等。近年來發展非常迅速的量子級聯激光器正在迅速填補波長軸上的空穴,使其成為氣體分析的有吸引力的光源。大多數qcl具有定義良好的中心波數和窄線寬,允許準確的分子識別。下一個重要的因素是優化光和氣體體積之間的相互作用長度。在這種情況下,考慮到有時氣體體積有限,通常選擇使用專門設計的光學腔將光集中在限制氣體的體積中。這些空腔采用兩種不同的設計方法,即諧振腔或多通腔。共振腔提供了在小于一升的體積內獲得千米數量級的相互作用距離的可能性。然而,諧振器有很強的限制,使其實現困難。他們需要反射率高于 ...
OPCPA、氣體激光器、可調諧激光器等。2.1 激光檢測SID4 波前傳感器與其光束分析軟件相結合,可對激光進行完整的診斷:波前像差、強度分布、激光束質量參數(M2、發散角、束腰等)。Phasics 的波前分析儀可以定位在光學裝置的任何點,無論光束是準直的還是發散的。Phasics SID4波前傳感器適用于從紫外(190nm)到遠紅外(14um)的任何連續或脈沖激光。2.2 自適應光學Phasics波前分析儀可與任何可變形光學器件兼容:如壓電可變形鏡、機械可變形鏡、電磁可變形鏡和MEMS可變形鏡以及空間光調制器和自適應透鏡。為了校正超快和超強激光,Phasics自適應光學環路通過波前像差補償實 ...
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