FIT-IPL-R 功率探针:强脉冲光测量优选,医美、科研等精准应用方案
FIT-IPL-R 功率探针作为专为强脉冲光场景设计的专业测量工具,凭借卓越的性能参数与适配多领域的应用能力,成为当前市场上强脉冲光功率测量的优选设备,有效解决了 IPL 设备功率不稳定、测量效率低、数据精度不足等痛点。
德国Xiton Photonics公司193nm深紫外激光器:半导体光刻与精密计量的突破性解决⽅案
IXION 193 SLM是⼀款单频全固态激光系统,专为光学计量、193nm步进光刻机光学系统校准和⾼功率ArF准分⼦激光器带宽控制等应⽤设计。
激光参数测量技术指南
激光技术在科研、⼯业和医疗等领域的⼴泛应⽤,使得对激光参数的精确测量变得至关重要。准确的激光参数测量不仅能确保激光系统的性能达到预期,还能为激光器的优化和故障诊断提供重要依据。
Duma电子自准直仪的展望
对已有数百年历史的数字自准直仪这一用于角度校准和光学计量的基本仪器进行改进,可以更好的应对现代高科技光子学领域的挑战。使用电子自准直仪测量是一种快速、简便且精度极高的方法,通常也是最具成本效益的选择。
真多光谱流式细胞术和脉冲形状分析
APE 推出了一款高度灵活且现代化的检测硬件平台,非常适合多光谱流式细胞术。经过标记的细胞通过激发激光时产生的光脉冲通常携带的信息量比目前市面上的商用细胞仪所使用的要多。APE 提供的多光谱检测单元能够在单细胞水平上收集完整的光谱信息,并提供原始数据信号的访问权限,让您能够挖掘出隐藏的信息。
德国APE新品介绍:flowShield——细胞分选用的UV-C无菌净化设备
flowShield是一种基于UV-C光的设备,用于净化细胞分选过程中的鞘液和废液。在流式反应仪中使用大功率UV-C led,它为有效地灭活了各种微生物,提供了一种可靠且节能的防止污染的方法,而无需劳动密集的化学处理或高压灭菌。
澳洲KEWLAB 氦氖激光器的应用
氦氖激光器是一种气体激光器,其工作物质是氦气和氖气。在特定条件下,氦原子和氖原子在激发态之间跃迁时,会释放出能量,这些能量以光子的形式释放出来,形成激光。这种激光具有高度的单色性、方向性和相干性,是许多领域的重要光源。
色散补偿在脉冲压缩中的应用
APE品牌旗下的femtoControl是一款适用于飞秒激光脉冲色散控制的自动化单元,标准品主要工作与钛宝石激光器波段,对于双光子或三光子应用,也可以为客户提供定制化方案。
德国APE的Carpe和脉冲压缩器等产品在三光子显微镜中的应用
三光子显微镜(3P)的典型激发波长为1300-1700纳米,其性能严重依赖于“正确的”脉冲宽度。这是因为脉冲宽度决定了同时可用于引发多光子共振的光子数量。3P色散补偿的任务是管理这些短脉冲,以便它们在通过显微镜时不会被展宽。
意大利Laserpoint激光功率/能量测量解决方案
顶尖科仪独家代理的意大利LaserPoint品牌,有包括激光功率计和激光能量计在内的多种产品组合,能够进行高达数万瓦光功率级的激光测量。
可用于fs级超快激光脉冲测量的功率/能量探测器BLINK HS
LaserPoint最新出品的Blink系列产品采用独特的专利技术,实现了快的响应速度和宽测量范围的优势结合。BLINK HS是基于热电堆设计,这种技术使得该产品成为目前市场上较快的激光功率和能量传感器。
硅隐切应用1342nm纳秒激光器—IXDICE 1342
IXDICE 1342是一款高重频半导体泵浦固体激光器,波长为1342nm。相比旧款,新款激光器结构更紧凑,重频范围扩展为40-200kHz,脉冲稳定性也显著提高,能满足24/7工业加工应用,例如硅隐切,集成电路修整等。
Omicron激光器在光学遗传中的应用
光遗传学是神经科学领域一项相当新的技术,用于观察大脑不同区域的功能性,它们的功能和疾病的原因。用于光遗传学的主要波长有:473nm、532nm、561nm和594nm,其中473nm用于激发Channerhodopson (ChR2)
光谱透射测量应用解决方案
透射光谱法根据光透过样品后所呈现的光谱来表征样品的某些特征,具有测量精度高、测量范围广、非破坏性、在线快速测量及一次性可同时测定样品的多个参数等诸多优点,广泛应用在科研和工业领域。
XITON激光器新应用:半导体光致发光研究
IMPRESS 213系统是一种高重复频率固态二极管泵浦调Q激光器,其发射波长为213 nm。与Ar-Ion激光器相比,IMPRESS 213是一个真正的节能装置,可以通过一个封闭的冷却系统轻松控制温度。紧凑型结构,操作成本被保持在最低。
红外观察仪基本原理及产品介绍
红外观察仪的核心部件是高级图像转换器,该转换器具有静电聚焦系统、光电阴极和P-20屏幕,荧光发射峰为550 nm。红外观察仪将选定物体发出或反射的光聚焦到摄像管中,在那里产生电子图像。
无狭缝平场 XUV 光谱仪和光束分析仪
光源直接成像, 1 -200nm 平场光谱仪; 无狭缝设计提供一流效率: 没有对对准敏感的入射狭缝; ~20倍于常规光谱仪的光线收集能力,并成比例的提高信噪比。
TDS太赫兹时域光谱系统
BATOP一直致力于太赫兹光电导天线(PCA)和太赫兹时域光谱仪系统(THz-TDS)的研发。他们自主研发的太赫兹时域光谱仪性能稳定,各项参数优秀,功能多样:1.可实现快速扫描,2.配合外置的光纤耦合天线实现角度扫描、成像等功能。
量子点单光子源的产生
近年来,发展了大量单光子应用,如量子光网络成功演示玻色采样量子计算, 波导光量子芯片等。单光子源是量子信息技术的关键元器件,制备可与之衔接的单光子源组件显得尤为重要。APE公司的可调谐皮秒激光picoEmerald和激光单色器pulseSlicer的组合提供了这种可能性,并支持其在量子研究、量子显微镜或量子关联成像或鬼成像(Ghost Imaging)领域的客户。
DUMA新品推荐——多功能自准直仪
自准直仪作为一种光学仪器的概念是在大约一个世纪前构思出来的,用于精确、非接触式的角度测量。自从它被发明以来,已经被广泛用于光学元件和激光角度的对齐和测量。最近随着AR/VR技术的发展,DUMA公司开发了一款用于该领域的多功能自准直仪。
集成电光调制器
电光相位与振幅调制器主要用于在电学上控制光束的幅度,相位和偏振态。在通信系统中,电光调制器将信号传送至光频载波。与激光器本身的直接调制不同,外部调制器不会对激光器线宽和稳定性造成任何不利影响。在测量系统中,幅度调制器可以用作致动器以保持激光束强度产生脉冲流。相位调制器用于稳定激光束的频率或者用于激光器锁模。
半导体激光器基本原理及产品介绍
半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器,它具有体积小、寿命长的特点。半导体激光器工作原理是激励方式,利用半导体物质(即利用电子)在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈,产生光的辐射放大,输出激光。
新品:Omicron一体式高性能半导体激光器LaserNest
德国Omicron公司成立于1989年,是一家力致于研发、设计、生产375nm到1650nm的半导体激光器和半导体泵浦固体激光器的高科技公司。针对实验的科学研究,Omicron推出了一款高灵活性、高性能的一体式半导体激光器LaserNest,其具有即插即用特点。
半导体可饱和吸收镜SESAM-基本原理及选型
可饱和吸收体在强光下被漂白,可以使大部分腔内能量通过可饱和吸收体到达反射镜,并再次反射回激光腔中;在弱光下,表现为吸收未饱和的特性,吸收掉所有入射光,有效的把这部分弱光从激光腔中去除掉,表现了调 Q 锁模的抑制作用。
APE:高分辨率光谱仪WaveScan
光谱仪,又称分光仪,广泛的认知为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线,不同波长位置强度的装置。其构造由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。

