技術優(yōu)勢: - 波長從紅外(2μm左右)到遠紫外(<200nm)
- 反饋鎖定技術
- 無鎖損失和跳模
- 噪聲系數(shù)低至<0.1%RMS(10Hz-10MHz)
- 尺寸小,功耗低
- M2<1.05
- 十倍的轉換效率
- 沒有水冷,功率可變
- 沒有限制應用的模式跳動及相關的高頻噪聲
- 超過 100m 的超長相干長度,有效規(guī)避激光干擾
| 應用方向: - 科研前沿;
- 生物醫(yī)學;
- 半導體;
- 環(huán)境測量等。
- 生命科學儀器
- 半導體晶片計量
- 全息成像
- 顆粒捕集
- 風力渦輪機發(fā)電
- 航空電子技術
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型號 | 波長范圍/nm | 功率 | 線寬 | 功率穩(wěn)定性 | 無跳??烧{諧范圍 | 光束發(fā)散角 | 相干長度 | 偏振 |
UV | 266,320,349 | <200>200> | <0.5>0.5> | <> | 25-30GHz | <> | >100m | 線性;垂直;≥100:1 |
VIS | 442,515,523,532,640,698 | <1000>1000> | <0.5>0.5> |
NIR | 780,813,1064,1122 | <3000>3000> | <0.5>0.5> |
Solo | 780.24,698.4 | <100>100> | <0.1>0.1> |
BRaMMS激光技術增加了DPSS激光器在紫外、可見光和近紅外的新波長
技術特點 | 優(yōu)勢 | 詳情 |
超高效率的二次諧波轉換 | 的功率可擴性 | 更高轉換效率,比目前設計的高達10倍 |
單模連續(xù)工作反饋鎖模 | 噪聲極低,無模式跳躍 | <><> |
超長相干長度, > 100m | 更廣泛的應用 | 從光學生物醫(yī)療到超大規(guī)模計量 |
高斯光束剖面 | 衍射極限光斑大小 | TEM00,發(fā)散角<> |
多點穩(wěn)定熱管理 | 非常高的光束指向穩(wěn)定性 | ≤5μrad/oC |
低功耗 | 激光頭的散熱需求減少;無需風扇 | 從<> |
通過GUI筆記本實現(xiàn)小型激光頭和單獨控制器的交流 | 大大減小了空間 | 激光頭50x50x120mm;控制器170x53.5x163mm |
全息與影像
全息術是使用光生成3D圖像。除了在藝術上的明顯應用之外,全息照相術還被廣泛用作貨幣和文件的安全裝置,以防止由于其難以復制而造成的偽造。這是由于存儲在全息圖中的相位信息只能通過使用創(chuàng)建全息圖的相同光線來精確訪問。對高度精確的相位信息的需求迫使使用具有出色的空間和時間相干性的激光器。
全息照相術的進一步應用包括干涉測量法,該干涉術用于測量工程結構中的應力和應變,全息照相術將光學顯微鏡的分辨率極限降低到四分之一波長范圍。全息術也被譽為下一波數(shù)據(jù)存儲浪潮背后的關鍵技術。當它產(chǎn)生3D干涉圖時,人們可以使用存儲材料的整個體積,而不僅僅是表面,從而大大提高了信息密度。從理論上講,使用這種技術可以實現(xiàn)每秒千兆的寫入速度,甚至更高的讀取速度。
對于所有這些應用而言,重要的是用于產(chǎn)生全息圖的激光的相干長度。相干長度直接對應于全息圖像的分辨率。這要求單頻操作具有出色的功率穩(wěn)定性。UniKLasers可以在獨立的小型包裝中提供各種波長的照明。目前,我們分別使用Solo 640系列 和Duetto 532系列在可見光譜的紅色和綠色區(qū)域提供單頻激光器;并正在開發(fā)一種藍色系統(tǒng)以補充這些并促進全彩色全息圖。這將允許在一個小巧而堅固的包裝中創(chuàng)建高分辨率全彩全息圖。
計量與傳感
計量學是測量科學,自麥克斯韋時代以來,有人建議將光用作距離和時間的基本測量設備。現(xiàn)在是這種情況,因此必須依靠激光在微觀距離和時間上進行一些確的測量。準確的測量對于高級工程設計,表面輪廓分析以及檢測低信噪比的事件(如重力波)至關重要。
集成電路構成了信息時代的基石。必須監(jiān)控和優(yōu)化光刻階段使用的膜厚。這對于檢測任何不希望的厚度偏差或檢測缺陷(例如孔和劃痕)至關重要。這可以使用允許這些特征的亞波長分辨率的激光干涉術來完成。相同的技術可以應用于需要亞微米精度的其他行業(yè),例如光學和精密工具。
我們專有BraMMS TECHNOLO GY ® 確保窄線寬和單頻率操作,而邊帶,降低測量中的誤差。我們還提供高達UV的短波長,以實現(xiàn)更高分辨率的表面輪廓分析。長期的功率和波長穩(wěn)定性還減少了隨時間進行校準校正的需要,并減少了長時間測量時的誤差。該獨奏698系列和獨奏640系列是許多測量,傳感和interometry應用的熱門選擇。
光譜學
拉曼光譜法是化學中的重要分析技術,在生物科學中具有新興應用,這是由于分子的振動能態(tài)發(fā)生非簡并躍遷而使光子發(fā)生非彈性散射所致。與瑞利散射相比,拉曼散射事件很少發(fā)生,因此不會發(fā)生光子能量的變化-分子返回到其在光子激發(fā)之前所占據(jù)的狀態(tài)。
弱拉曼效應難以辨別,尤其是在還考慮了背景熒光的情況下。這就要求使用具有最小光譜漂移和功率穩(wěn)定性的堅固的單頻激光器,尤其是在需要較長采集時間或高分辨率的分析中。我們所有的激光器在運行8小時后均具有±1.0 pm的光譜漂移和<2.0%的功率變化。
我們的Solo 532系列是多功能拉曼光譜儀的流行選擇,而我們的Solo 1064系列特別適合于必須消除有機背景熒光的生物樣品的分析。
光學操縱
光學操縱(也稱為光鑷或光阱)是一種允許通過使用高度聚焦的激光來捕獲,捕獲和移動小顆粒的技術。當光穿過粒子時,它會經(jīng)歷折射率的變化,并巧妙地改變其傳播方向。這會在粒子上施加相反的力,如果粒子小于光束本身,它將導致粒子“陷在"光束的中心。
在許多領域,從單個原子,定制的微型機器和使用此技術進行操縱的生物細胞,這已被證明是一種非常有用的工具。這使科學家可以輕松地分離出單獨的細菌和病毒進行研究,而不會產(chǎn)生機械干擾。大多數(shù)生物樣品均能抵抗近紅外輻射的損害,使我們的波長為1064nm。
這項技術的關鍵是獲得良好的功率,指向穩(wěn)定性以及出色的光束圓度,從而獲得對粒子的“牢固控制"。兩個軸的M2均小于1.05,并且我們的BRaMMS技術具有緊湊且機械堅固的設計,因此 Solo 1064系列 和Solo 698系列 均非常適合此應用。
量子技術
量子技術的新興領域有望在計量,網(wǎng)絡安全和計算等各個領域實現(xiàn)根本性的發(fā)展。已經(jīng)有許多組織依靠原子鐘來進行確的時間測量,并且有很大的運動將量子重力儀帶出實驗室并進入現(xiàn)場,以監(jiān)測火山中的冰蓋和巖漿流動。所有這些技術都依賴于精確地創(chuàng)建,操縱和讀取物質的量子態(tài)。為了精確地操縱單個原子的狀態(tài),這通常需要具有出色的線寬和穩(wěn)定性的激光器。
UniKLasers已經(jīng)與那些在量子業(yè)界緊密合作,在涉及到他們希望的目標,包括我們確切的原子躍遷的特定波長來提供定制的激光器獨奏780.24系列的RB原子和獨奏698.4系列的鍶原子。我們的技術可確保在長時間運行或8小時運行期間均具有出色的輸出功率和波長穩(wěn)定性。
短距離激光雷達
短距離LiDAR的使用正成為光檢測和測距市場的有用部分。短距離LiDAR可用于在小于300-500m的距離上進行風速,切變和湍流等測量。這對于在短時間內測量氣流非常有用,但具有更高的分辨率和更高的精度。這在風洞剖析,由較小的景觀異常(例如建筑物)引起的機場湍流以及優(yōu)化風力渦輪機的位置和性能以及飛行飛機前方的空氣湍流等應用中非常重要。
在風力渦輪機行業(yè)中,農(nóng)場位置以及單個渦輪機的位置對于發(fā)電效率至關重要。因此,需要進行測量,以詳細描述風點的任何點以及風點如何受到當?shù)丨h(huán)境(地形,植被等)的影響。在陸地上,這是昂貴的,因為高塔架是用杯形測流儀在不同高度上豎立的,但是如果這樣的話在海上,現(xiàn)場勘測變得更加困難。短距離LiDAR系統(tǒng)體積小且可移動,因此可以快速輕松地將其移動到不同的位置以評估位置。一旦就位,短距離激光雷達可用于優(yōu)化每個渦輪葉片的螺距,以在接近風況的情況下地提高效率。