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NL940系列 激光器模块和系统

NL940系列

分类: 厂家: EKSPLA

产地: 立陶宛

型号: NL940 series

更新时间: 2024-08-27T00:12:10.000Z

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概述

EKSPLA的NL940系列是纳秒Nd:YAG激光器,工作波长为532 nm和1064 nm.它们在1064nm处具有高达10J的输出脉冲能量,在532nm处具有高达6J的输出脉冲能量。这些激光器具有10Hz的重复率和高达10ns的脉冲持续时间。它们的线宽小于0.1 cm-1,光束发散度小于0.5 mrad,光束指向稳定性为±50μrad.这些激光器需要208/220/240/380/400 V的交流电源电压,并消耗高达13.2 kW的功率。它们可作为不同尺寸的机架安装单元,非常适合用于OPCPA泵浦、功率放大器前端、钛宝石泵浦、激光喷丸——通过激光诱导冲击波、等离子体和冲击物理进行材料硬化。

参数

  • 应用 / Application : Hardening, Pumping, Plasma and shock physics, Laser peening, Ti: Sapphire pumping, OPCPA pumping
  • 偏振比 / Polarization ratio : > 90 %
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : Neodymium-Doped, YAG

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NL940 series图1
NL940 series图2
NL940 series图3
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该产品已被3篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 基于二元混合物的高度灵敏近红外发光纳米温度计
    寿命热测量 二元混合物 掺镧钇氧化物 近红外发光 自参考纳米温度计

    我们提出一种简单策略:通过选用掺杂镧系元素的Y2O3二元混合物(1%Ho-Y2O3+1%Er-Y2O3和1%Ho-Y2O3+1%Nd-Y2O3)制备可在近红外范围(1000-1700 nm)工作的发光强度比纳米温度计。所有纳米颗粒均采用柠檬酸盐络合法合成,并在800°C下热退火处理。我们在297-472 K范围内监测了发射特性的温度演变,从发射形状、强度、动力学、激发波长、采集模式及二元混合物配比等方面进行分析。当以536.8 nm激发时,3:1配比Ho-Y2O3+Er-Y2O3二元混合物在297 K处记录到最大相对灵敏度1%K-1。对于生物成像应用更适宜的649.7 nm激发波长,在相关生理温度范围(300-320 K)内,3:1配比Ho-Y2O3+Er-Y2O3二元混合物显示出0.55-0.6%K-1的相对灵敏度。据我们所知,本研究首次报道了掺Ho纳米粒子的近红外发光(约1200 nm)寿命测温法。与文献对比表明,我们的系统代表了一种具有前景的近红外温度计,其结构简单、可重复配置且存在多种优化途径。

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  • 激光等离子体加速器产生的极化质子束
    激光等离子体加速器 粒子模拟 极化质子束

    我们报道了一种创新性激光驱动等离子体加速器的概念,该加速器可产生动能高达数GeV的极化质子(或氘核)束流。为模拟等离子体中粒子自旋的运动,我们已在粒子模拟程序VLPL中将其作为额外自由度进行建模。实验方面,正在建造极化HCl气体射流靶,其中质子极化度将通过兰姆位移偏振仪测定。最终实验将在上海光机所10拍瓦激光系统SULF上进行,旨在首次观测激光产生等离子体中的极化粒子束流。

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  • 具有可调形状银纳米颗粒的电纺纳米纤维多重散射在随机激光器和白光发光二极管中的应用
    光散射 银纳米粒子 等离子体 静电纺丝纤维 随机激光器

    随机激光器(RLs)具有便捷、可调且应用广泛的特点。然而,嵌入不同形状银纳米粒子(Ag NPs)的纳米纤维中,荧光寿命对其散射特性及纳米纤维分布的影响尚不明确。我们通过静电纺丝(ES)技术制备了掺杂吡咯甲烯597染料的聚乙烯醇(PVA)/Ag NPs复合纳米纤维,系统研究了纳米粒子对随机激光器中散射增强效应和局域表面等离子体共振(LSPR)的影响。这种独特的散射速率与LSPR特性可用于调控光学器件性能及其他应用场景。与传统薄膜相比,含Ag NPs的纳米纤维激光阈值降低了35%。除LSPR与发射光谱的匹配度提升外,电场与非辐射能量的耦合增强也放大了辐射发射强度。此外,散射速率的增加缩短了荧光寿命。过高的散射速率可能加速辐射复合,并将部分复合过程转化为非辐射复合,从而提升器件灵敏度。最后,我们将制备的纳米纤维应用于背光显示,并通过调控纳米纤维厚度制备了白光发光二极管(LED)。该器件可推广应用于其他LED及随机激光器装置。

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实验方案推荐
AI分析生成
  • 材料科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用柠檬酸盐络合法合成镧系元素掺杂Y2O3纳米颗粒,经800°C退火处理后通过物理研磨制备二元混合物,在不同激发条件和温度下分析其发光特性。 2. 样品选择与数据来源:合成了1%Nd、Ho和Er掺杂的Y2O3纳米颗粒;制备了不同重量比的二元混合物(Ho-Y2O3+Nd-Y2O3和Ho-Y2O3+Er-Y2O3)。 3. 实验设备与材料清单:设备包括X射线衍射仪(岛津XRD-7000)、拉曼光谱仪(HORIBA Jobin Yvon-Labram HR紫外-可见-近红外)、漫反射光谱仪(AvaSpec-HS1024x58/122TEC配AvaSphere-50-LS-HAL-12V)、可调谐激光器(EKSPLA OPO NT340系列)、光谱仪(Shamrock 303i, Andor;Acton SP2758)、探测器(iDus InGaAs 1.7 DU490A,AvaSpec-NIR256-1.7TEC,NIR PMT??镠10330B-75,滨松)、温控样品台(Microptik MHCS622)及化学试剂(镧系硝酸盐、柠檬酸)。 4. 实验流程与操作步骤:合成纳米颗粒后通过XRD、拉曼和漫反射紫外/可见光谱进行表征,在297-472K温度范围内使用脉冲激光激发测量发光光谱和衰减曲线,数据采集包含高分辨率与低分辨率模式。 5. 数据分析方法:计算发光强度比(LIR)和寿命值,采用标准公式估算相对灵敏度,统计分析包含拟合与误差估计。

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  • 物理学实验方案

    该方法涉及将粒子自旋效应引入三维粒子模拟代码VLPL,以模拟等离子体中粒子自旋的运动。目前正在建造极化HCl气体射流靶以实现实验验证,质子极化将通过兰姆位移偏振仪测定。最终实验将在上海光机所的10拍瓦激光系统SULF上进行。

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  • 纳米材料与技术实验方案

    1. 实验设计与方法选择:通过静电纺丝(ES)和吡咯甲烯597染料掺杂制备含银纳米颗粒(Ag NPs)的聚乙烯醇(PVA)纳米纤维。 2. 样品选择与数据来源:采用不同形貌与尺寸的Ag NPs,通过紫外-可见光谱(UV-Vis)和透射电镜(TEM)进行表征。 3. 实验设备与材料清单:包含532纳米Q开关纳秒激光器、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、紫外-可见分光光度计及荧光光谱仪。 4. 实验流程与操作步骤:通过静电纺丝制备纳米纤维,滴涂PM597染料后退火处理,表征样品光学特性并开展背向散射测量。 5. 数据分析方法:采用双指数拟合分析发射光谱、平均自由程及光致发光(PL)寿命。

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厂家介绍

EKSPLA是激光、激光系统和激光组件的制造商,用于研发和工业应用。自成立以来,该公司一直致力于生产高性能的先进解决方案。新的想法,其工程师和物理学家的广博知识,加上熟练和经验丰富的工作人员,使创建一个独特的公司成为可能。EKSPLA是立陶宛光子学集群和波罗的海光子学集群成员。与学术和行业合作伙伴密切合作,为欧盟和国际项目做出贡献。从皮秒钕玻璃激光器和小系列机械支架开始,Ekspla显著增加了其生产范围,现在为客户提供:用于研发应用的固态激光器、激光系统和配件光参量振荡器/发生器完整的光谱系统激光电源和冷却装置激光电子工业DPSS激光器定制设计的激光系统

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  • PD480C-AC 激光器模块和系统 PD480C-AC 光电探测器 激光器模块和系统 索雷博

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    工作范围: 2°C至45°C (160W/180W型号),10°C至45°C (170W/190W型号) 工作温度: 10°C至40°C(无冷凝) 重复性: ±0.1°C(甚至非环境温度)

    UC160-190是一款超紧凑型、安静运行且精确可靠的热电技术循环冷却器,提供160W至190W的制冷能力,适用于精确温度控制。

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    高性能带通滤光片,中心波长为700nm,带宽为10nm,适用于精确光谱选择和光学系统优化。

  • ?12.7 mm Retroreflector 激光器模块和系统 12.7 mm后向反射器 索雷博

    有效孔径: ≥?8.9mm 直径公差: +0.0/-0.1mm 表面质量: 40-20 Scratch-Dig

    Thorlabs的?12.7 mm Retroreflector是一种高精度光学元件,能够将入射光束反射回其原始方向,适用于光学测量和激光系统。

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    冷却能力: 210Watts (717Btu/hr) 泵压力(最大): 1.5bar (21.75psi) 泵最大流量: 4.0LPM

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