
- 2025-01-21 09:32:18全固態激光器
- 全固態激光器是一種采用固體激光材料(如摻釹釔鋁石榴石、摻鐿鎢酸鉀等)作為工作介質的激光器,具有結構緊湊、穩定性高、壽命長、光束質量好等優點。它利用泵浦光源(如半導體激光器)激發激光材料中的離子,產生激光輸出。全固態激光器廣泛應用于科研、工業加工、醫療、軍事等領域,如材料處理、光譜分析、精密測量、醫療美容等,是現代激光技術的重要組成部分。
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全固態激光器資訊
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- “空間全固態激光器技術及應用”獲得國家技術發明獎二等獎
- 近期。2020年度國家科學技術獎勵大會在北京召開,上海光機所“空間全固態激光器技術及應用”項目榮獲國家技術發明獎二等獎。
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- 中科院研發新型紫外非線性光學材料或將提升全固態激光器的輸出
- 全固態激光器輸出紫外激光的核心元件,紫外激光輸出主要由晶體折射率實現。為探索新型四倍頻,研制紫外非線性光學晶體是關鍵。
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- 半導體泵浦全固態激光器
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- Centurion系列半導體泵浦全固態激光器
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- 全固態激光器 405nm 光纖耦合型激光器 生物光學激光器
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- 全固態激光器 488nm 單橫模光泵半導體激光器 生物光學激光器
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- 全固態激光器 375nm 即插即用激光器 生物光學激光器
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全固態激光器問答
- 2018-11-19 13:12:43全固態激光器的引言
209人看過
- 2018-11-28 15:25:07全固態激光器的應用概況
329人看過
- 2021-08-10 13:52:45連續波蝶形激光器
- 四川梓冠自主研發生產 光延遲線、光開關、光衰減器、光纖激光器、光源、光纖放大器、光探測器、WDM準直器、光隔離器、環形器(三端口、四端口)、偏振分束器/合束器、起偏器、耦合器、單纖/雙纖準直器、激光準直器、光纖反射鏡、光纖旋轉器、偏振控制器(三環、擠壓式)、光柵、波分復用器(CWDM/DWDM)等光電設備、器件的生產廠家有十余年生產經營,全部產品接受定制,提供優質的產品和完善的售后服務。
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- 2021-12-23 10:16:13遇見“Prima”——德國PicoQuant全新推出多色激光器
- 近日,在德國柏林最近的一次網絡研討會上,PicoQuant向大家展示了其最新的激光創新良心之作:獨立的、全電腦控制的激光模塊Prima。 PicoQuant公司的產品經理Guillaume Delpont闡述了這款激光器的設計初衷:“許多科研人員在工作中都面臨著同樣的困難,那就是他們需要多個激發波長來研究他們的待測樣品,而購買多個激光器又會變得非常昂貴。PicoQuant公司為了給科研人員面臨的共同挑戰提供解決方案,最終依托自身在激光開發方面長達25年的專業背景和研發實力,創造了Prima—— 一種經濟實惠、緊湊的激光模塊,可以發出紅色、綠色和藍色的脈沖激光?!?nbsp;Prima—三色皮秒脈沖激光器Prima是一款獨立、緊湊、價格合理的激光模塊,提供3個獨立的發射波長,可以在皮秒脈沖和連續波(CW)模式下工作。皮秒脈沖可以由Prima模塊的內部時鐘觸發,也支持高達200MHz的外部觸發。該模塊采用全電腦控制,操作非常簡單:通過USB端口將Prima連接到PC端,所有操作參數的更改都可以通過一個方便的軟件接口完成。 紅、綠、藍:三種最有用的波長Prima可以提供三種波長的激光:640nm、515nm和450 nm。每種顏色都可以單獨輸出,每次輸出一個波長。 這三種顏色是材料科學、化學和生命科學中最常用的3種波長,廣泛應用于光譜學或顯微鏡應用的常規激發,進行種類多樣待測樣品的研究,其中包括新型納米材料、量子點、分子和熒光團。 Prima是一款幾近完美的工具:當涉及到日常實驗室任務時,能夠滿足您的大多數需求,如壽命或量子產率測量,光致發光和熒光測量等。 靈活多樣的工作模式:脈沖、連續和快速開關模式在進行時間分辨或穩態測量的時候,無論您需要哪種類型的操作模式,Prima的靈活性都可以輕松實現。Prima同時也支持快速連續開關功能。脈沖模式支持內觸發和外觸發,內觸發的重頻率范圍從100 Hz至200 MHz可調,外觸發支持的重復頻率范圍從單次脈沖至200 MHz。 每個波長的平均輸出功率高達5mW。在CW工作模式下,每個波長可以達到更高的平均輸出功率(高達50 mW)。在CW工作模式下,進行ON和OFF狀態切換的上升/下降時間小于3 ns。 恒定的重復頻率可以通過內部觸發來進行設置,Burst工作模式也可以由合適的外部觸發源實現觸發(例如,PicoQuant的Sepia PDL 828的振蕩器模塊)。您甚至可以將Prima與其他激光模塊組合使用,從而實現更為復雜的激發模式,不僅包括Burst模式,還包括脈沖交替激發(PIE)或交替激光激發(ALEX)。 這使得Prima成為一個通用的工具,可以在許多環境中使用。 易于使用作為一個獨立的激光模塊,Prima不需要任何其他外部激光驅動對齊進行控制。其參數設置和操作通過一個基于成熟的Sepia的圖形用戶界面軟件進行全電腦控制。
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- 2021-12-14 10:15:06NKT窄線寬激光器助力乙炔鎖頻激光系統的研制
- 一直以來,對于乙炔鎖頻激光系統的科學研究,要求1542nm種子激光器具有窄線寬、無跳模、高可靠特性。例如在頻率梳、光譜學、計量學或激光冷卻及俘獲的科研領域,長久的穩定性和精確的波長控制對于鎖定和穩定波長至關重要?;贙OHERAS BASIK X15的高穩定和窄線寬激光器系統基于乙炔鎖頻激光技術,可以獲得更高的波長穩定性系統, 對此,NKT Photonics針對1542nm激光器優化產品性能,目前Koheras BASIK X15已經逐步成為基于乙炔鎖頻系統中種子激光器的選擇。更為重要的是,Koheras BASIK X15模塊是目前商用級別中線寬最窄且無跳模的激光器,洛倫茲線寬<100Hz?;谝胰参盏姆€頻激光器系統結構如上圖所示,其中種子激光是NKT Photonics的Koheras BASIK X15,波長為1542nm。相位噪聲指標規格如下:Koheras BASIK X15既可以用于石油鉆井平臺,因為其具有更高的可靠性,也可以用于科研實驗平臺,因其具有良好的規格指標。Koheras光纖激光器結構緊湊,在惡劣環境中可以正常運行的壽命超過10年,且故障率低于1%,因其優異的光學和結構設計,使得Koheras激光器免校準和免維護,使用起來更加便捷且可靠。NKT Photonics工業級OEM激光器結構設計可靠、抗環境影響能力強,無論室外和室內的工作環境,都可以保證性能指標,其已經為眾多先進的實驗室提供了激光器,例如丹麥國家計量研究所和尼爾斯玻爾研究所的量子光學和光子學實驗室等。NKT Photonics已經銷售了超過15000臺Koheras激光器,該激光器可以用于石油鉆井平臺勘探、潛艇偵查、風力渦輪機檢測,甚至在太空探索中也有應用。NKT對于窄線寬激光器的研究已經超過20年,并且NKT在窄線寬激光領域會持續領先,相信不久的將來,它將出現在您的實驗室中。參考文獻[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 G?th, 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 Lyngs?, Jesper L?gsgaard, Ole Bang published in Optics Express, 2015.翻譯:翟宇佳
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