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HNL210LB 激光器模块和系统

HNL210LB

分类: 厂家: 索雷博

产地: 美国

型号: HNL210LB

更新时间: 2024-08-30T06:05:13.000Z

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HeNe Laser, 632.8 nm, 21 mW, Polarized, 100 - 240 VAC Power Supply Included

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概述

Thorlabs Inc的HNL210LB是一款波长为632.8 nm、功率为0.021 W、输出功率(CW)为0.021 W、工作温度为-40至70摄氏度、存储温度为-40至150摄氏度的激光器。有关HNL210LB的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 技术 / Technology : Gas Laser
  • 功率 / Power : 0.021 W
  • 应用 / Application : Metrology, Cleanroom Monitoring Equipment, Food Sorting, Flow Cytometry, Confocal Microscopy, Imaging and Medical Equipment, Opacity Monitoring, Alignment, Maritime Visual Guidance Systems
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Gas
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : HeNe Laser
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00

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SCI论文引用分析

该产品已被2篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 利用介电超表面通过空心高斯光束在高阶庞加莱球上生成纯拉盖尔-高斯矢量光束
    矢量光束 拉盖尔-高斯模式 衍射 超表面 潘查拉特南-贝里相位 空心高斯光束

    由于衍射效应,外腔生成纯拉盖尔-高斯(LG)模式的矢量光束(VBs)长期存在挑战。本文从理论上提出并通过实验实现了利用空心高斯光束(HGBs)经q板生成纯LG矢量光束的方法。我们推导了任意偏振HGB生成矢量光束的通用表达式,发现当HGB阶数等于q板拓扑荷数的两倍时,该矢量光束具有纯LG模式,且通过调节入射偏振可在高阶庞加莱球上实现任意目标偏振分布。进一步采用介质超表面实现q板并实验验证了理论结果。所生成的纯LG矢量光束可应用于对模式纯度要求较高的场景。

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  • 快照全息光学断层扫描

    数字全息断层扫描(DHT)可测量微观样本的三维折射率分布图。现有方法需通过扫描照明角度、旋转样本、调节物镜焦点或改变波长来获取三维分布图。本文提出一种无需扫描机构的瞬态DHT技术——采用名为"瞬态全息光学断层扫描(SHOT)"的方法,成功获取了聚苯乙烯微球和单个人类宫颈癌(HeLa)细胞的三维折射率分布图。

    查看全文 >
实验方案推荐
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  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:实验采用He-Ne激光器产生基模高斯光束,通过空间光调制器(SLM)和螺旋相位板(SPP)将其转换为中空高斯光束(HGB)。该HGB再经过基于介质超表面的q板,生成具有纯拉盖尔-高斯(LG)模式的矢量光束(VBs)。理论基础包括推导HGB到VBs的通用表达式,并运用矢量衍射理论。 2. 样本选择与数据来源:样本为制备的拓扑荷q=0.5和q=1的介质超表面q板。数据来源包括CCD相机采集的强度与偏振测量数据。 3. 实验设备与材料清单:He-Ne激光器(Thorlabs HNL210L-EC)、空间光调制器(Holoeye Pluto-Vis)、螺旋相位板、q板(熔融石英制备的介质超表面)、偏振片(Glan激光偏振片,Thorlabs)、四分之一波片、分束器、反射镜及CCD相机(Coherent LaserCam HR)。 4. 实验流程与操作步骤:激光光束经扩束、准直和线偏振处理后,通过SLM调制加载螺旋相位,再经SPP消除相位形成HGB。入射q板前使用偏振片和波片调节偏振态,输出矢量光束通过附加波片、偏振片及CCD进行强度与偏振分析。 5. 数据分析方法:通过斯托克斯参数测量获取偏振态,将强度分布与理论LG模式对比,分析径向强度分布以验证模式纯度。

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  • 精密仪器实验方案

    1. 实验设计与方法选择:SHOT技术结合微透镜阵列(MLA)生成多方向准直光束、离焦成像分离角度复用光束以及离轴数字全息术记录振幅和相位。采用基于标量波理论并引入一阶Rytov近似的迭代重建算法合成三维折射率分布图。 2. 样本选择与数据来源:样本包括浸没于折射率匹配液中的10微米聚苯乙烯微球,以及培养于含补充剂的杜氏改良伊格尔培养基中的人宫颈癌细胞(海拉细胞)。成像前对细胞进行胰酶消化、离心处理并附着于盖玻片。 3. 实验设备与材料清单:氦氖激光器(Thorlabs HNL210L)、2×2单模光纤耦合器(Thorlabs TW630R5A2)、微透镜阵列(Edmund 86-745)、聚光透镜(Olympus UPlanFl ×100,1.3数值孔径)、物镜(Olympus UPlanFl ×100,1.3数值孔径)、CCD相机(Allied Vision PIKE F-421)、透镜(L1/L2/L3)、分束器(BS1/BS2)、反射镜、折射率匹配液(Cargille实验室)、培养基及补充剂(Fisher Scientific)、胰酶-EDTA(Fisher Scientific)、1号盖玻片。 4. 实验流程与操作步骤:激光束分束为样品光路与参考光路。样品光束经MLA1产生多束聚焦光,通过聚光透镜转为平面波照射样本;出射光经物镜放大后准直。参考光束由MLA2与L3生成。样品光与参考光在BS2合束形成干涉图,由CCD相机在离焦面记录。数据处理包含条纹分析提取光场、角谱标量波理论数值传播至像平面,以及正则化迭代重建算法合成三维折射率图。 5. 数据分析方法:采用二维傅里叶变换条纹分析获取振幅相位,角谱标量波理论进行数值传播,结合正则化的迭代重建算法合成三维折射率分布图。

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厂家介绍

Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室

相关产品

图片 名称 分类 制造商 参数 描述
  • PD480C-AC 激光器??楹拖低? class= PD480C-AC 光电探测器 索雷博

    尺寸: 85mm×80mm×30mm 重量: 0.3kg 输入电压: ±12V

    PD480C-AC是一款光电探测器,专为光电应用设计,具有高灵敏度和稳定性。

  • UC160-190 激光器??楹拖低? class= UC160-190 冷却器 激光器??楹拖低?/a> Solid State Cooling Systems

    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。

  • Premium Bandpass Filter FBH700-10 激光器??楹拖低? class= 带通滤波器FBH 700 -10 激光器??楹拖低?/a> 索雷博

    有效孔径: ?21.1mm 透射波前误差: ≤λ/58.2nm RMS over clear aperture 表面质量: 40-20 Scratch-Dig

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  • ?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。

  • T257P-20 Thermoelectric Chiller 激光器??楹拖低? class= T257 P-20热电制冷机 激光器??楹拖低?/a> ThermoTek, Inc.

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

    T257P-20热电循环冷却器是一款高性能固态冷却器,提供210瓦冷却能力和可变驱动离心泵,适用于科学行业的精密冷却需求。

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