從光譜范圍來看,傳統的輻射校準光源,如氘燈、石英窗鹵素鎢燈、長弧氙燈等在光譜測量范圍上都具有非常大的局限性,因為上述光源無法在200 nm-800 nm范圍內保持較高的輸出。另外,傳統光源需要在使用100小時或更短時間后進行重新校準,在使用500小時后還需要更換燈泡。萊森光學運用單點激光驅動光源技術,使得該類光源不僅可以在170 nm至2100nm的光譜范圍內提供超高發光亮度,而且整個光源的發光壽命相比較于傳統光源也高出了整整一個數量級。
170nm-2100nm波長范圍內具有超高亮度一100um量級發光等離子體即可實現
輻照度>10-100mW/mm.sr.nm(波長相關)一超快速測量
光纖耦合或自由空間光束輸出一光學靈活性高
無電極結構一超長壽命、超高穩定性、超低成本
超連續激光白光光源和傳統電致發光光源原理不同,傳統電致發光光源通過光源燈室電極加高壓激發燈室中氣體放電,從而發光。超連續激光白光光源使用外置1000nm左右波長激光光源匯聚到光源燈室中,加熱等離子體,等離子體加熱到足夠的溫度時發光。傳統光源如弧光燈、氛燈、氬燈等,由于使用了電極耦合產生等離子體,亮度、UV光功率、壽命都有很大的限制。超連續激光白光光源采用無電極激光驅動技術,有高效的光收集能力,亦可在深紫外至可見光以及更寬的光譜范圍內提供超高發光亮度,而且整個光源的發光壽命相比較于傳統光源也高出了整整一個數量級。
超連續激光白光光源光源整體結構由一個特殊設計的燈室,驅動激光光源,激光聚焦光路,光源輸出光路,光源控制器等主要部分組成。
超連續激光白光光源原理圖
根據使用環境和輸出功率的不同需求,可以選擇不同型號的超連續激光白光光源光源進行匹配。其中,超連續激光白光光源光源提供自由空間輸出或光纖耦合輸出的緊湊型、自由空間輸出型、高亮度自由空間輸出型、高功率應用的超高亮度型和高亮度輸出波長可調窄光譜型。
超連續激光白光光源產品系列
超連續激光白光光源是高亮度光源,所謂的高亮度光源是指光源可以從一個極小的光點發出強光。
超連續激光白光光源作為一種高亮度光源,適用于成像應用和測量諸如微芯片,生物細胞等小型物體的應用。
超連續激光白光光源能從100μm量級的光點發出光。
超小光點成像(<<1mm)變得更容易。
超連續激光白光光源更容易耦合進光纖和光譜儀。
緊湊型超連續激光白光光源發光等離子體尺寸
超連續激光白光光源光譜分布涵蓋了深紫外—可見光—近紅外的光譜范圍。
光譜分布平坦。
提供了傳統光源的極紫外波段光譜強度(>10X)。
自由空間輸出或光纖耦合輸出的緊湊型和鹵鎢燈光譜分布對比
不同超連續激光白光光源系列光譜強度分布和傳統光源對比
具有超長燈室壽命,超9000小時典型時長(低耗材成本)。
校準時間間隔更長,與傳統光源(氙燈、氘燈、鹵鎢燈)相比漂移更低。
超連續激光白光光源系列光源和傳統光源輸出穩定性對比
緊湊型超連續激光白光光源和傳統光源穩定性和壽命對比
以每秒200幀的速度收集和存儲2500張圖像
使用ImageJ(圖像分析軟件)計算每張圖像的質心。
發光等離子體質心位置標準差:
水平方向:0.145µm
垂直方向:0.094µm
緊湊型超連續激光白光光源發光等離子體質心分布
紫外-可見光光譜分析
單色儀光源
薄膜檢測
環境分析
高光譜成像
光學傳感器檢測
濾光片/光學元件測試
原子吸收光譜
生命科學與生物成像
氣相分析測量
材料特征檢測