朗研光电 920nm飞秒光纤种子源RaPicoCHI-920 Elite应用领域
在现代科研、实验室及工业应用中,飞秒激光器作为一种极为重要的激光光源,已经被广泛用于材料加工、生物成像、超快光谱学等多个领域。作为领先的激光设备制造商,朗研光电推出了其新的920nm飞秒光纤种子源——RaPicoCHI-920 Elite。该种子源以其的性能和创新的技术,在多个高精度应用中占据了重要位置。
| 参数 | RaPicoCHI-920 Elite |
|---|---|
| 中心波长 | 920 nm |
| 脉冲宽度 | < 250 fs (飞秒级脉冲) |
| 脉冲重复频率 | 可调 20 MHz – 100 MHz |
| 输出功率 | 可调 100 mW – 1 W |
| 输出光束质量 | M² < 1.1 |
| 光纤核心直径 | 6 μm |
| 光纤类型 | 单模光纤 |
| 稳定性 | 高稳定性 (< 1% 波动) |
| 尺寸 | 约 400 mm x 200 mm x 100 mm |
| 冷却方式 | 自然空气冷却(无额外水冷要求) |
| 工作温度 | 0°C - 40°C |
| 电源要求 | 24V DC,功耗约 30W |
| 模块化设计 | 支持模块化扩展和定制配置 |
RaPicoCHI-920 Elite的设计目标是实现高稳定性和优异的脉冲质量,同时保证能够在多种严苛环境下工作。它采用先进的光纤增益介质和精确调节技术,保证了激光输出的高精度和高功率。
超快激光微加工 RaPicoCHI-920 Elite能够输出高质量的飞秒激光脉冲,这使得它在微纳米加工领域得到了广泛应用。例如,金属、半导体、陶瓷等材料的精密切割、打孔以及表面加工。由于其短脉冲特性,激光与材料的相互作用极其短暂,能够有效减少热效应和热损伤,达到非常精细的加工效果。
生物成像与显微镜技术 在生物医学领域,RaPicoCHI-920 Elite作为种子源提供了稳定、短脉冲的光源,广泛应用于荧光成像、二次谐波生成 (SHG) 和共聚焦显微镜等技术中。其920nm的波长适合穿透生物组织,特别是在活体成像中提供高分辨率和高对比度的图像,且对样品的损伤较小。
超快光谱学 RaPicoCHI-920 Elite具有可调的脉冲重复频率和精确的脉冲宽度,使其非常适合用于超快光谱学的研究。它能够提供极其稳定的种子源激光,支持各种基于飞秒激光的时域光谱测量,如时间分辨光谱 (TRS) 和飞秒激光泵浦-探测实验。
激光诱导击穿光谱 (LIBS) 激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种常用于元素分析的技术,RaPicoCHI-920 Elite能够提供所需的短脉冲高能量光源,用于激发材料表面,从而获得精确的化学成分信息。其高稳定性和可调功率输出,能够实现高精度的材料分析。
激光雷达 (LiDAR) 在激光雷达技术中,RaPicoCHI-920 Elite的稳定光源能够用于测量距离和探测物体的速度。飞秒激光器的短脉冲特性使得其在激光雷达扫描中可以获得更高的分辨率和更远的测量距离。
1. RaPicoCHI-920 Elite如何与现有实验系统兼容?
RaPicoCHI-920 Elite采用了模块化设计,支持与多种现有实验系统兼容。无论是光谱学应用、激光微加工,还是生物医学成像,用户可以根据实际需求进行系统集成。其标准接口和可调输出参数为集成提供了灵活性。
2. 是否需要额外的冷却系统来确保稳定性?
RaPicoCHI-920 Elite在设计时考虑到使用环境的多样性,因此采用了自然空气冷却系统,无需额外的水冷或复杂的冷却装置。这一设计大大简化了设备的维护和操作。
3. RaPicoCHI-920 Elite的脉冲稳定性如何保证?
该设备配备了高精度的激光调制控制技术,确保输出的脉冲宽度、重复频率及功率稳定。通过内置的反馈控制系统,它能维持极低的输出波动,通常在1%以下。
4. RaPicoCHI-920 Elite的脉冲宽度可以调节吗?
RaPicoCHI-920 Elite的脉冲宽度固定在250fs以内,非常适合需要超短脉冲的高精度应用。用户可以根据具体实验需求调整脉冲的重复频率,以优化光源的性能。
5. 该设备如何满足不同功率需求的应用?
RaPicoCHI-920 Elite支持可调的功率输出范围,用户可以根据应用需求从100mW到1W之间进行调整。这一功能使得该种子源能够适用于多种不同功率要求的实验,如微加工和精密光谱分析。
RaPicoCHI-920 Elite是一款结合高性能、稳定性与灵活性的飞秒光纤种子源,在科研、工业和医疗领域的应用中展现出巨大的潜力。从微加工到生物成像,它的出色表现使其成为先进实验和工业应用的理想选择。凭借其的技术参数和模块化设计,RaPicoCHI-920 Elite不仅满足了实验室对高精度激光源的需求,还提供了灵活性和可靠性,确保用户在各种环境下的优异表现。
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