
- 2025-01-24 09:31:10超小型可见光激光器
- 超小型可见光激光器是一种体积小巧、结构紧凑的激光器,能够发出可见光谱范围内的激光束。它通常具有低功耗、高效率、稳定性好等特点,适用于各种精密测量、指示定位、光学实验及演示等应用场景。该激光器采用先进的半导体技术制造,确保了其优良的性能和可靠性。其波长范围覆盖多种可见光颜色,如红色、绿色、蓝色等,可根据具体需求选择合适的型号和规格。
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超小型可见光激光器相关内容
超小型可见光激光器资讯
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- “Lantana”—— 一款“all-in-one”的超小型可见光激光器模块开售啦!
- 据悉,QD Laser公司将在2025年SPIE光子学西部展览会上展出其新产品——一体化紧凑型可见光激光器“Lantana”。该展会将于1月28日至30日在旧金山的Moscone中心举行。
超小型可见光激光器产品
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- 全固态激光器 561nm 超小型全固态可见光激光器 生物光学激光器
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杭州谱镭光电技术有限公司
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- 0.7-0.98 µm可见光飞秒脉冲激光器
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- 532nm可见光固体脉冲激光器(平均功率4.5W)
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超小型可见光激光器问答
- 2023-04-06 14:36:58滨松超小型光谱仪家族全亮相,满足不同波段需求(可量产)
- 光谱分析是物质分析中的一种重要方法,在工业,农业,环境,食品,医药和制药等领域中的应用都十分普遍,而光谱仪则是长期征战于第 一线的核心器件之一。2013年滨松公司推出了世 界 最小尺寸的微型光谱仪C12666MA,该光谱仪只有指尖那么大(20.1 × 12.5 × 10.1 mm)。CMOS传感器和可穿透的狭缝融为一体,与通过纳米压印而成的反射型凹面光栅一起被配置在了只有指尖大小的微型光谱仪中。图1 红色圆圈内为C12666MA这个具有超小体积、低成本特点的C12666MA微型光谱仪,其测量范围覆盖可见光波段(340 nm~780 nm),可用于打印机中和LED照明的颜色传感、连接智能手机进行床边及时检测,以及其他多种轻便测量类应用。图2 C12666MA应用介绍2015年,滨松在原有的指尖大微型光谱仪C12666MA(曾获国际光学“棱镜奖”)的基础上,进一步提升性能,推出新品C12880MA。图3 微型光谱仪C12880MA 新产品拥有和上一代一样的外形,但其内部使用了新研发的高灵敏度APS CMOS图像传感器,灵敏度比以往产品高出两个量级,并可满足各种需在暗环境下进行光谱测量的应用需求。此外,C12880MA具有更广的光谱响应范围,在具有对可见光波段的测量能力的基础上,进而拓展到可对部分近红外波段的光进行测量(340 nm~850 nm)。使产品在食物检测、水质监测等领域有了更大的应用空间。2019年滨松又成功推出了超紧凑的SMD型微型光谱仪C14384MA,“更小、更低成本、更高近红外灵敏度”又一次被重新定义。图4 微型光谱仪C14384MA-01SMD型微型光谱仪C14384MA,采用独特的光学设计,并配备了滨松最 新的高灵敏APS型CMOS图像传感器,提高了对近红外光的灵敏度。与同样可测近红外光的MS系列相比,新产品体积约为其1/14,重量为其1/30,灵敏度却是其50倍。可以实现对水分、糖、有机酸等食品的各种成分的高灵敏测定。追求卓 越的脚步从未停歇,滨松超小型光谱仪家族在不久的将来即将引来新成员(在研究中),可以响应紫外波段190~440 nm,它在保持了和C12666MA一样的尺寸大小的情况下,使用了高灵敏度的APS-CMOS,预计实现7 nm的光谱分辨率。用仅仅5克的小尺寸为紫外光谱的应用带来新的可能性。在光谱仪10多年的发展过程中,越来越多的应用方向被发掘出来,基于滨松超小型光谱仪的荧光定量PCR、血红蛋白POCT、便携式土壤分析仪等都已经步入量产。图5 微型光谱仪更多应用介绍
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- 2021-08-10 13:52:45连续波蝶形激光器
- 四川梓冠自主研发生产 光延迟线、光开关、光衰减器、光纤激光器、光源、光纤放大器、光探测器、WDM准直器、光隔离器、环形器(三端口、四端口)、偏振分束器/合束器、起偏器、耦合器、单纤/双纤准直器、激光准直器、光纤反射镜、光纤旋转器、偏振控制器(三环、挤压式)、光栅、波分复用器(CWDM/DWDM)等光电设备、器件的生产厂家有十余年生产经营,全部产品接受定制,提供优质的产品和完善的售后服务。
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- 2021-12-23 10:16:13遇见“Prima”——德国PicoQuant全新推出多色激光器
- 近日,在德国柏林最近的一次网络研讨会上,PicoQuant向大家展示了其最新的激光创新良心之作:独立的、全电脑控制的激光模块Prima。 PicoQuant公司的产品经理Guillaume Delpont阐述了这款激光器的设计初衷:“许多科研人员在工作中都面临着同样的困难,那就是他们需要多个激发波长来研究他们的待测样品,而购买多个激光器又会变得非常昂贵。PicoQuant公司为了给科研人员面临的共同挑战提供解决方案,最终依托自身在激光开发方面长达25年的专业背景和研发实力,创造了Prima—— 一种经济实惠、紧凑的激光模块,可以发出红色、绿色和蓝色的脉冲激光。” Prima—三色皮秒脉冲激光器Prima是一款独立、紧凑、价格合理的激光模块,提供3个独立的发射波长,可以在皮秒脉冲和连续波(CW)模式下工作。皮秒脉冲可以由Prima模块的内部时钟触发,也支持高达200MHz的外部触发。该模块采用全电脑控制,操作非常简单:通过USB端口将Prima连接到PC端,所有操作参数的更改都可以通过一个方便的软件接口完成。 红、绿、蓝:三种最有用的波长Prima可以提供三种波长的激光:640nm、515nm和450 nm。每种颜色都可以单独输出,每次输出一个波长。 这三种颜色是材料科学、化学和生命科学中最常用的3种波长,广泛应用于光谱学或显微镜应用的常规激发,进行种类多样待测样品的研究,其中包括新型纳米材料、量子点、分子和荧光团。 Prima是一款几近完美的工具:当涉及到日常实验室任务时,能够满足您的大多数需求,如寿命或量子产率测量,光致发光和荧光测量等。 灵活多样的工作模式:脉冲、连续和快速开关模式在进行时间分辨或稳态测量的时候,无论您需要哪种类型的操作模式,Prima的灵活性都可以轻松实现。Prima同时也支持快速连续开关功能。脉冲模式支持内触发和外触发,内触发的重频率范围从100 Hz至200 MHz可调,外触发支持的重复频率范围从单次脉冲至200 MHz。 每个波长的平均输出功率高达5mW。在CW工作模式下,每个波长可以达到更高的平均输出功率(高达50 mW)。在CW工作模式下,进行ON和OFF状态切换的上升/下降时间小于3 ns。 恒定的重复频率可以通过内部触发来进行设置,Burst工作模式也可以由合适的外部触发源实现触发(例如,PicoQuant的Sepia PDL 828的振荡器模块)。您甚至可以将Prima与其他激光模块组合使用,从而实现更为复杂的激发模式,不仅包括Burst模式,还包括脉冲交替激发(PIE)或交替激光激发(ALEX)。 这使得Prima成为一个通用的工具,可以在许多环境中使用。 易于使用作为一个独立的激光模块,Prima不需要任何其他外部激光驱动对齐进行控制。其参数设置和操作通过一个基于成熟的Sepia的图形用户界面软件进行全电脑控制。
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- 2021-12-14 10:15:06NKT窄线宽激光器助力乙炔锁频激光系统的研制
- 一直以来,对于乙炔锁频激光系统的科学研究,要求1542nm种子激光器具有窄线宽、无跳模、高可靠特性。例如在频率梳、光谱学、计量学或激光冷却及俘获的科研领域,长久的稳定性和精确的波长控制对于锁定和稳定波长至关重要。基于KOHERAS BASIK X15的高稳定和窄线宽激光器系统基于乙炔锁频激光技术,可以获得更高的波长稳定性系统, 对此,NKT Photonics针对1542nm激光器优化产品性能,目前Koheras BASIK X15已经逐步成为基于乙炔锁频系统中种子激光器的选择。更为重要的是,Koheras BASIK X15模块是目前商用级别中线宽最窄且无跳模的激光器,洛伦兹线宽<100Hz。基于乙炔吸收的稳频激光器系统结构如上图所示,其中种子激光是NKT Photonics的Koheras BASIK X15,波长为1542nm。相位噪声指标规格如下:Koheras BASIK X15既可以用于石油钻井平台,因为其具有更高的可靠性,也可以用于科研实验平台,因其具有良好的规格指标。Koheras光纤激光器结构紧凑,在恶劣环境中可以正常运行的寿命超过10年,且故障率低于1%,因其优异的光学和结构设计,使得Koheras激光器免校准和免维护,使用起来更加便捷且可靠。NKT Photonics工业级OEM激光器结构设计可靠、抗环境影响能力强,无论室外和室内的工作环境,都可以保证性能指标,其已经为众多先进的实验室提供了激光器,例如丹麦国家计量研究所和尼尔斯玻尔研究所的量子光学和光子学实验室等。NKT Photonics已经销售了超过15000台Koheras激光器,该激光器可以用于石油钻井平台勘探、潜艇侦查、风力涡轮机检测,甚至在太空探索中也有应用。NKT对于窄线宽激光器的研究已经超过20年,并且NKT在窄线宽激光领域会持续领先,相信不久的将来,它将出现在您的实验室中。参考文献[1]Comb-locked frequency-swept synthesizer for high precision broadband spectroscopy by Riccardo Gotti, Thomas Puppe, Yuriy Mayzlin, Julian Robinson-Tait, Szymon Wójtewicz, Davide Gatti, Bidoor Alsaif, Marco Lamperti, Paolo Laporta, Felix Rohde, Rafal Wilk, Patrick Leisching, Wilhelm G. Kaenders, Marco Marangoni published in Scientific Reports, 2020.[2]Optical Frequency References thesis by Martin Romme Henriksen, Niels Bohr Institute, 2019.[3]Optical frequency standard of continuous wave for fiber communication based on optical comb by Ruiyuan Liu, Ye Li, Cheng Qian, Dawei Li, Jianxiao Leng, Jianye Zhao published in Optics Communications, 2018.[4]Investigating the use of the hydrogen cyanide (HCN) as an absorption media for laser spectroscopy by Martin Hosek, Simon Rerucha, Lenka Pravdova, Martin Cizek, Jan Hrabina, Petr Jedlicka and Ondrej Cip, published in SPIE Proceedings of the 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, 2018.[5]Enhancement of the performance of a fiber-based frequency comb by referencing to an acetylene-stabilized fiber laser by Thomas Talvard, Philip G. Westergaard, Michael V. DePalatis, Nicolai F. Mortensen, Michael Drewsen, Bjarke Gøth, Jan Hald, published in Optics Express 2017.[6]Optical frequency standard using acetylene-filled hollow-core photonic crystal fibers by Marco Triches, Mattia Michieletto, Jan Hald, Jens Kristian Lyngsø, Jesper Lægsgaard, Ole Bang published in Optics Express, 2015.翻译:翟宇佳
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- 2021-04-08 15:42:48荧光光度计与紫外可见光光度及有何异同点?
- 荧光光度计与紫外可见光光度及有何异同点?
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