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AOM脈沖選擇器(Pulse Picker)
EOM脈沖選擇器(Pulse Picker)
1040nm高功率飛秒激光器(5-20W)
780nm高功率飛秒激光器(up to 1W)
飛秒脈沖測量和壓縮器d-scan
超短脈沖測量和壓縮器-雙光子顯微專用
飛秒激光重頻鎖定-光學鎖相環
超短脈沖測量儀FROG-GRENOUILLES
脈沖選擇器/脈沖拾取器系統
1550nm高能量光纖飛秒激光器(三光子)
1030nm高能量飛秒激光器(光遺傳學)
中紅外飛秒脈沖整形器
飛秒脈沖壓縮器
780nm飛秒光纖激光器 Spark Lasers
高能量1300nm飛秒光纖激光器 Spark Lasers
1550nm 高能量fs激光器 (4.5uj能量)
如何選擇和使用飛秒脈沖測量和壓縮器d-scan系列產品本簡易指南為您提供了關于如何使用飛秒脈沖測量和壓縮器d-scan系列產品及如何選擇型號以匹配您的應用和激光源的指導。我們的產品間的區別是什么?我們所有的產品都是基于色散掃描技術。每個產品都測量激光的SHG光譜作為色散的函數,并反演激光脈沖的光譜相位。產品之間的主要區別在于測量類型(掃描或單發),可以測量的z短/z長脈沖,以及系統是否也可以同時壓縮脈沖。下表總結了我們三個激光應用產品系列之間的主要區別。對于雙光子顯微鏡應用,我們專門設計了d-micro,它可以補償顯微鏡色散,確保在顯微鏡的樣品平面上壓縮激光脈沖。d-scan超快激光振蕩器和空 ...
沖、高功率的飛秒脈沖。根據啁啾脈沖放大原理,飛秒強激光脈沖系統主要由四部分組成:超短脈沖振蕩器、脈沖展寬器、脈沖放大器以及脈沖壓縮器。飛秒脈沖系統的關鍵技術就是色散補償問題,即脈沖展寬器與 脈沖壓縮器的合理設計的問題。下面就簡單介紹一下飛秒激光系統中的脈沖展寬器和脈沖壓縮器:(1) 脈沖展寬器設計原理:脈沖進入脈沖展寬器,經過脈沖展寬器的光柵(CBG)衍射后,脈沖中不同頻率的光因衍射角不同而分散開,而衍射元件的放置又使脈沖的藍光部分的光程比紅光部分長,這樣紅光就會先于藍光離開脈沖展寬器,種子脈沖就得到了初始展寬,經過展寬后的脈沖峰值功率低,這樣就不會損傷光學元件且能避免脈沖光過強而產生的各種非 ...
人員正在使用飛秒脈沖激光器。Coherent Monaco是一款1035 nm脈沖激光器,可編程脈沖寬度范圍從300飛秒(FWHM,sech2 fit)到10皮秒。它具有40 uJ的最大脈沖能量,并且在1 MHz的脈沖重復頻率下,激光器可輸出40 W的平均功率。通過將入射光功率從101 MW / cm2增加到729 MW / cm2對1920 x 1152SLM(型號:HSP1920-1064-HSP8)的損傷閾值進行測試,同時在向SLM寫入一系列衍射圖時測量背板溫度和一階衍射效率。當使用被動冷卻系統時,由于隨著入射功率增加,背板溫度增加22°C,觀察到調制深度的變化。然而,在最大入射功率下, ...
長度則適用于飛秒脈沖系統。極化為了利用鈮酸鋰的最高非線性系數,輸入光應該是e偏振的,即偏振態必須與晶體偶極矩匹配。通過使光的偏振軸與晶體的厚度方向平行可實現這一點。這可用于所有非線性相互作用。聚焦和光路設計由于PPLN是一種非線性材料,當晶體中光子的強度最大時,將獲得從輸入光子到產生光子的最高轉換效率。這通常是通過晶體的端面正入射,將聚焦的光耦合到PPLN晶體的中心來完成的。對于一種特定的激光束和晶體,存在一種最佳的光斑尺寸來實現最佳的轉換效率。如果光斑尺寸過小,束腰的強度就會較高,但瑞利長度比晶體短的多。因此,在晶體輸入端的光束尺寸過大,導致在整個晶體長度上平均強度降低,就會降低轉換效率。一 ...
離測。過測量飛秒脈沖序列中的重復頻率以及它的高次諧波的相位的變化,在長度為310m 的地下光學隧道中進行了測距實驗,測距范圍達到了 240m,分辨率達到50mm。2011 年,美國計量標準中心的Tze-An Liu 在Coddington I 的基礎上,使用兩臺自由運轉的激光器基于非線性光學采樣進行了測距實驗。在更新速率為7KHz 的情況下,對大約 0.6m 處的目標距離實現了精度為 2mm的絕對距離測量。在國內,對于飛秒激光測距的研究起步較晚,2012 年,天津大學超快激光研究室對飛秒激光的研究的現有基礎上,搭建了一臺高重頻的飛秒激光器,采用了2010 年韓國高科技研究院的方案,在平衡光學互 ...
研究人員適用飛秒脈沖激光器,這需要SLM能夠承受GW/mm2的峰值功率密度。Meadowlark 在900-1100nm 可以提供鍍介質鏡版本的SLM,這大大增加了SLM的損傷閾值,使得能承受更大的激光功率,并得到更好的熒光激發強度。3. 高衍射效率(Up to 98%)Meadowlark將分辨率做到了1024x1024像素,對于光遺傳學來說,這可以將入射光分為多個焦點,并對不同深度進行聚焦成像。1024×1024 空間光調制器可以提供普通版本(97.2%填充因子)和dielectric mirror coated版本(100%填充率)。鍍介電膜版本的SLM反射率可以做到100%,一級衍射效 ...
高重復頻率的飛秒脈沖激光激發樣品,利用前面提到的門控技術、掃描相機或 TCSPC 技術等直接或間接記錄脈沖過后的熒光衰減過程,得到的是熒光強度(或光子數)隨時間的變化關系,因此一般可通過曲線擬合得到熒光壽命。PA法先被用于處理頻域FLIM技術得到的熒光壽命數據,其相量由頻域FLIM測量得到的解調系數和相位延遲來構建,是原始數據的直接表達。PA法同樣適用于時域FLIM數據的分析,但需要先將時域的熒光衰減變換到頻域。由 于時域FLIM中的TCSPC-FLIM目前應用廣泛,因此 PA 法在該技術中的應 用也是報道得較多的。以下分別介紹這兩類技術中PA法分析熒光壽命的基本原理,并結合熒光相量圖的特點闡 ...
校使用高功率飛秒脈沖激光器進行。 每個脈沖的范圍為2.1-3.5 mJ/cm2,并以每秒10個脈沖的速度循環。通過在時間零點進行反射功率測量并與后續測量進行比較來評估器件的性能。測量設備的溫度為37°C。對設備的初始測試顯示,在300,000-500,000次照射中反射功率迅速下降降至初始功率的70%以下。在UT-Austin進行的測試是在相同的條件下進行的,但結果大不相同。圖5所示的初步測試結果如下,預計UV-C激光照射次數至少提高了10倍 。這些非常初步的結果表明,在UV-C條件下工作時,DMD的使用壽命能力顯著提高。總結DMD在UV-A波長中的有用操作已經為人所知并被利用了好幾年。由于器 ...
E/r,E為飛秒脈沖包絡內所攜帶的能量,r為飛秒脈沖包絡的j大值一半所應對的時間寬度。由于r為極短的10-15s量級,即使其攜帶的能量為毫焦耳量級(10-3J),其峰值功率也高達1012W(TW,太瓦)以上。目前的飛秒激光放大系統可以輸出高達1015W(即PW,拍瓦)峰值功率的飛秒激光。如此強峰值功率的飛秒激光脈沖,聚焦之后其焦點區域內所具有的電場強度已經遠遠超過原子和對其價電子的庫侖力。在其作用下,任何固態和氣態物質都會在瞬間變成等離子體。由此發展起來的超快強激光物理正在形成強場物理研究領域一個新的分支,并被應用到激光受控核聚變、同步輻射加速器等大科學工程中。正在興起的飛秒激光微納精細加工技 ...
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