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Nano S 130-10 激光器模块和系统
精品

Nano S 130-10

分类: 厂家: Litron Lasers Ltd.

产地: 英国

型号: Nano S 130-10

更新时间: 2024-08-26T19:33:46.000Z

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工业应用 科学应用 脉冲激光器 Nd:YAG激光器 高能量输出 稳定谐振腔

Ultra compact and rugged Q-switched pulsed Nd:YAG lasers, for industrial and scientific applications. Energies available up to 130 mJ at 1064 nm and repetition rates up to 50 Hz

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概述

来自Litron Lasers Ltd.的Nano S 130-10是波长为213nm、266nm、355nm、532nm、1064nm的激光器,脉冲能量为3至130mJ,工作温度为5至35℃。

参数

  • 技术 / Technology : Solid State Laser, Q-Switched Laser
  • 应用 / Application : PIV, LIBS, Spectroscopy, LIDAR, ESPI
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Solid State (Crystal / Glass)
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : Nd:YAG Lasers
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00

应用

1. 窄带染料激光器泵浦 2. 光学参量振荡器泵浦 3. 科学研究 4. 工业应用

特征

1. 稳定的望远镜谐振腔 2. 高能量输出 3. 多种波长输出 4. 低光束发散角 5. 适用于科学和工业应用

详述

1. 稳定的望远镜谐振腔 2. 高能量输出 3. 多种波长输出 4. 低光束发散角 5. 适用于科学和工业应用

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  • 利用侧向流动检测法和激光诱导击穿光谱技术检测金属偶联抗体标记的大肠杆菌
    侧向流动免疫分析法 大肠杆菌 激光诱导击穿光谱 镧系元素 金属偶联抗体

    本研究探索了激光诱导击穿光谱(LIBS)技术在侧向流动免疫层析(LFIAs)分析中的应用。金(Au)纳米颗粒是LFIAs中标准的生物分子标记物,通常通过比色法检测。多种镧系元素复合聚合物(LCPs)也被用作免疫层析标记物,但因依赖实验室检测设备而不适用于LFIAs。这是首个证明LIBS技术能将LCPs引入LFIAs领域的研究,也是少数将LIBS应用于完整免疫层析中生物分子标记检测的案例。研究首先通过采集延迟时间的谱线筛选过程优化自制LIBS系统以检测金标准样品,继而确定检测限(LOD)。将该优化系统应用于商用LFIA上的金标记大肠杆菌检测,其检测限(分别为1.03E4和8.890E3 CFU/mL)与比色法相当。随后对镧系元素标准样品进行优化以评估其替代金标记物的可行性,发现铕(Eu)和镱(Yb)可能比金更具优势。为验证抗体偶联的铕复合聚合物能否作为LFIAs标记物,成功将其应用于改良商用LFIA的大肠杆菌检测。结果表明该技术为构建高通道数LFIAs提供了新可能。这种针对LFIAs上浓缩标记生物分子实现多重、灵敏、便携且快速的LIBS检测,在食品安全等需现场检测污染物领域具有重要应用价值。

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  • 激光诱导空化:等离子体产生与击穿冲击波
    高速成像 激光诱导空化 气泡动力学 击穿冲击波 等离子体生成

    激光诱导空化是产生可控空化气泡的有效技术之一,既适用于基础研究,也适用于工程和医学不同领域的应用。然而,由于一系列并发因素,气泡形成和对称性的控制几乎难以实现。特别是,需要将激光束聚焦在气泡形成点附近,通?;岬贾驴拷庠吹淖缎吻蚰诼愕壤胱犹寤鞔┑奶跫K婧蟠嬖谝桓鲇邢薮笮〉那?,其中电场可能因多种干扰因素而波动,从而导致可能的等离子体碎裂和等离子体强度变化。这种不规则性可能引起后续气泡动力学中的不对称性,如果寻求可重复的条件,这通常是不希望的效果。 在本文中,通过高速成像和击穿时产生的冲击波系统的强度测量,分析了击穿等离子体的结构及随后的气泡动力学。研究发现,可以通过调节系统参数来优化可重复性和球形度。特别是,当在击穿阈值能量下产生点状等离子体时,几乎可以确定性地实现对称的反弹动力学。球形对称性也受到大聚焦角度与相对较大脉冲能量结合的青睐,然而,这一过程仍保留显著的随机性。在这些特殊条件之外,发现细长且通常呈碎片状的锥形等离子体形状与各向异性和多次击穿冲击波发射相关联。

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    1. 实验设计与方法选择:对自主搭建的激光诱导击穿光谱(LIBS)系统进行优化,用于检测硝酸纤维素膜上的金(Au)和镧系元素标准品。随后将该系统应用于商用侧向流动免疫层析试纸条(LFIA)上金标记大肠杆菌的检测,并与比色检测法进行对比。 2. 样本选择与数据来源:以大肠杆菌K12为样本,制备系列稀释液用于检测。同时采用镧系元素标准品(铕Eu、镱Yb、钕Nd、镨Pr)探究其作为金标记替代物的可行性。 3. 实验设备与材料清单:LIBS系统包含1064纳米脉冲激光器、光谱仪和增强型电荷耦合器件(ICCD)。侧向流动免疫层析试纸条采用WaterSafe?细菌检测试剂条。 4. 实验流程与操作步骤:先优化LIBS系统的金检测参数,再将其应用于LFIA上金标记大肠杆菌的检测,随后以镧系元素标准品重复该流程。 5. 数据分析方法:使用自主开发的R语言程序分析LIBS光谱数据,通过特定公式计算检测限(LOD)。

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  • 机械工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用高速成像和冲击波系统强度测量来分析击穿等离子体结构及随后的气泡动力学。 2. 样本选择与数据来源:使用纯水(Milli-Q水,0.22 μm膜过滤)进行气泡成核。 3. 实验设备与材料清单:使用脉冲激光器(Litron Nano S 35-15)、定制光纤探针水听器(FOPH)和高速摄像机(Photron FastCam mini UX100)。 4. 实验步骤与操作流程:将激光束聚焦在充满纯水的空化箱中以产生空化气泡。通过高速成像可视化气泡动力学和等离子体形状,并使用FOPH进行压力测量。 5. 数据分析方法:分析数据以确定等离子体形状、气泡动力学和冲击波特性。

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厂家介绍

Litron成立于1997年,是商业光电二极管能量监测器的先驱,同时开发了制造固态激光器的技术基础。Litron的先进批激光产品于2002年推出,并已发展成为一套标准型号和配置,包括专用PIV系统和高能脉冲激光器。我们拥有超过一千台设备的安装基础,我们产品的设计和制造完整性得到了真正的现场验证。

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