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IBS技术与调Q纳秒激光器激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种成熟的分析原子发射光谱技术,可用于各种样品的元素分析。凭借其精准的检测水平,广泛应用于各行各业,包括食品行业、土壤分析、合金分析等等。其原理为LIBS通过直接测量样品烧蚀产生的等离子体发射来分析样品,提供一个即时的光谱指纹,代表其元素组成。在2017年,S. Moncayo1[1]等人采用一种基于激光诱导击破光谱(LIBS)的快速、低成本的牛奶掺假质量控制、溯源和检测方法。研究了三聚氰胺掺假婴幼儿奶粉中三聚氰胺含量的定量分析。讨论了利用LIBS技术结合化学计量分析在食品工业中进行乳制品质量控制的潜在用途。在此研究中,LIBS技术使用调 ...
吸收体的被动调Q激光器实验装置的示意图如图所示:在 Tm,Ho:YAlO3 (Tm,Ho:YAP) 晶体中,Ho3的5I7→5I8激光跃迁用于实现2 μm波长范围的激光发射。 Tm,Ho:YAP 晶体用于具有155毫米物理腔长的谐振腔。晶体的端面镀有790-800nm和 1.9-2.2 μm的涂层,反射率小于0.5%。一个装有液氮的杜瓦瓶被设计用来将激光晶体冷却到 77 K 的温度。两个激光二极管的中心输出波长分别为 794.1 nm 和 794.0 nm,对应的输出功率分别为20 W和20.1 W。用作Tm,Ho:YAP 激光器的泵浦源。实验中 LD的温度选择为 298.15 K。每个LD的 ...
调Q的原理调Q是通过在激光器的光学谐振腔内放置某种类型的可变衰减器来实现的。当衰减器工作时,离开增益介质的光不会返回,激光也不会激发。腔内的这种衰减对应于谐振腔的Q因子(品质因数)的降低。高的Q因子对应于低的谐振器损耗,反之亦然。最初,设置Q开关使谐振腔Q值低以防止光反馈到增益介质中。这会产生粒子数反转,但由于没有来自谐振器的反馈,激光不会发出。由于受激辐射的速率取决于进入工作物质的光子量,因此增益介质中存储的能量会随着持续泵浦而增加。由于自发辐射和其他过程的损失,经过一定时间,储存的能量会达到某个最大值;此时称为增益饱和。此时,Q开关器件迅速从低Q变为高Q,从而允许反馈和受激发射的光放大过程 ...
不提到激光的调Q技术。激光器的Q值描述了激光器谐振腔的品质,其值可由以下公式计算获得:Q=2πv0W/(δWc/nL)=2πnL/δλ0其中W为腔内存储的能量,δ表示光波在谐振腔中的单程损耗,n为折射率,L为腔长,λ0=c/v0为真空中的波长。可见Q值与损耗因子δ成反比。调Q即改变谐振腔的损耗因子,比较常见的有控制反射损耗的电光调Q,控制衍射损耗的声光调Q和控制吸收损耗的可饱和吸收体调Q。电光调Q技术:电光调Q技术的原理是普克尔斯(Pockels)效应——即一级电光效应,电光晶体的双折射效应与外加电场强度成正比,偏振光经过电光晶体后,偏振面旋转的角度与晶体长度和两侧所加电压的乘积成正比。电光调 ...
2所示,一个调Q Nd:YAG 激光器(Quanta-Ray PRO-350-10,Newport Spectra-Physics, Ltd.)和一个调Q红宝石激光器(QSR9,Innolas UK, Ltd.)分别在 1064 nm 和 694 nm交错激发脉冲。激光束被部分反射到光电二极管(DET36A,Thorlabs,Inc.)以对脉冲能量波动进行采样。生成的 PA 信号由四个含256个阵元的四分之一环超声换能器阵列(由 Imasonic, Inc. 设计和定制)记录,并由 1024 个定制的一对一映射前置放大器放大,增益为51dB。四个12位256通道可编程DAQ(LEGION AD ...
[35]。可调QCL阵列由8个带有波束组合器的双截面SGDFB QCL组成,如图8所示。合成器部分包含7个相同的二合一合成器,以树状阵列的方式将8个激光输入输出到单个输出。一个普通激光器和合成器部分的两个部分可以独立偏置以供设备操作。总触点数为17,不包括共享底部触点。图8.(a)三截面QCL源的原理图,其中包括8个SGDFB激光器和一个树阵列光束组合器截面。(b)激光结构和三截面独立偏置方案在最佳工作状态下,可以将合成器部分偏置为光放大器,从而在补偿分光损耗的同时实现高功率输出。优化组合器以提高放大效率和光束质量目前正在研究中。一旦这种技术被应用到具有宽和面增益介质的激光器上,预计将会出现一 ...
稳定态,例如调Q激发。为了揭示真正的孤子建立过程,必须尽可能地抑制环境扰动。然而目前无法完全抑制扰动。因此在文章中将会围绕孤子分子展开讨论,而不是孤子本身。在实验中,使用了多种方法抑制环境扰动,比如碳纳米管偏振强度饱和吸收体(Carbon NanoTube Saturable Absorber, CNT-SA)、偏振控制器、波分复用器、tap耦合器、隔离器等,并因此得以观察到两种锁模激光中的孤子产生过程。实验光路结构如下:实验分析就不在此赘述,详细分析请参考原文。以下为测量结果:锁模激光中孤子建立过程的实时记录:带有节拍稳定动态(beating dyamics)的孤子形成过程具有瞬态关联态的孤 ...
一光学装置和调Q的Nd:YAG激光器(脉宽15纳秒,脉冲能量600到800μJ),Fraunhofer激光技术研究中心的研究人员加工了有 2毫米厚的工具钢和高等级钢。在少于25秒的时间内,脉冲激光穿透金属薄板,打了一个直径为50微米的小孔。小孔中残留的熔化层厚度仅有1-2μm,材料 顶部熔化物可以通过超声波清洗方便地去除。在金属组件上进行直径范围在几个微米内的高精度打孔时通常都使用短脉冲,或者超短脉冲激光。使用这个新型的激光 打孔头,就可以使用纳秒激光器,这就使得在生产成本较低时,生产率能够较高。使用更短波长的脉冲(绿色或者紫外)能够得到更小的光斑尺寸,在一些经挑选的 材料上,小孔直径 ...
超高功率调Q纳秒激光器(100-1400mJ)Q开关Nd:YAG纳秒激光器系列包含不同输出脉冲能量,5-24ns输出脉宽,不同的发散角和重复频率。它们通常配内置或外部倍频器实现1064nm,532nm,355nm,266nm,216nm波长转换。在某些激光模型中应用可变反射系数的反射镜,可以提供良好的光束质量和良好的谐波转换。部分激光器型号中应用了可变反射系数反射镜,可以提供良好的光束质量和谐波转换效果。双脉冲调q激光器在两个输出脉冲之间具有1ns的精度延迟,可用于激光光谱和测速。可靠稳定的Q开关Nd:YAG激光器操作简单,具有方便的遥控和计算机接口。选型指南:型号重频单脉冲能量@波长脉宽其它 ...
Lampo紧凑型DPSS皮秒激光器意大利BrightSolutions公司成立于1998年,拥有26年固体激光器生产研发经验。公司拥有一群在半导体泵浦固体激光器(DPSS)研发领域经验丰富的激光科学家和工业专家,研发实力雄厚。致力于开发和制造纳秒激光器, 亚纳秒激光器以及皮秒激光器,适用于工业,航空航天,医疗,军事和科学应用。其激光器产品在工业应用应用广泛,已累计销售数千套激光器。目前,BrightSolutions新推出的Lampo系列-紧凑型DPSS皮秒激光器,是一种新的超快激光器,小于70ps激光脉冲宽度,重复频率可选择50 kHz到40 MHz。 图1:Lampo紧凑型DPSS皮 ...
、被动或主动调Q、二极管泵浦的固态激光器及其配件(谐波发生器、OPO、衰减器、能量监测器、光纤耦合器等)。Q-TUNE-HR是光学参量振荡器(OPO)产生750–1800 nm范围内的可调谐波长具有高达100kHz的脉冲重复率。这款激光器是市面上少有的高重频可调谐纳秒激光器(OPO),它高达100kHz的脉冲重复率使Q-TUNE-HR用于微加工的完美相干光源,拉曼光谱学、显微镜、遥感应用。Q-TUNE-HR示意图Q-TUNE-HR需要大于350µJ的外部泵浦源脉冲能量,5–7 ns FWHM脉冲持续时间@532 nm。脉冲重复频率可以在10–100 kHz范围内,而泵浦功耗在3.5–30 W范 ...
213nm亚纳秒脉冲激光器213nm纳秒脉冲激光器属于具有被动 Q 开关的二极管泵浦固体激光器(DPSS 激光器)系列。紧凑的外壳和相对较高的激光脉冲能量使亚纳秒脉冲激光器成为需要较小外壳尺寸的应用的光源。特别是那些需要特别高的能量和短脉冲持续时间(约一纳秒)并结合紧凑设计的产品,具有单脉冲能量:2.5-50uJ,重频:1-20KHz,脉宽:1ns!二极管泵浦微芯片由谐振器(Nd:YAG 晶体)和与其结合的可饱和吸收体(Cr:YAG 晶体)组成,我们的亚纳秒脉冲激光器使用它来生成光束。基于生成的 1064 nm 基本原理,同一基础的频率倍数,部分由 NLO 光学(非线性光学)组合。这使我们能够 ...
中红外可调谐纳秒激光器立陶宛QLInstruments公司Q-TUNE-IR是一款适用于近红外光谱、红外分光光度法、计量、单分子振动显微镜、遥感应用的高峰值功率相干光源。Q-TUNE-IR采用高效光学参量振荡技术输出波长范围1380-4500nm,线宽小于10cm-1,宽范围版本线宽可达200cm-1可选。QLI突破性地采用无水晶体泵浦技术以得到高质量光束,能量可达100mJ。 xianjin激光设计使其更加紧凑、用户友好操作和低维护成本。无水冷却技术避免了笨重的电源带来的无畏空间损失。所有的电子集成为一体,外部只需配合12V或28VDC, 50-150W电源即可使用。泵浦源和OPO谐振腔皆以 ...
ARK有被动调Q和主动调Q两个版本:被动调Q版本脉冲宽度可达750ps , 脉冲能量达5mJ;主动调Q版本脉冲能量可达10mJ,脉冲宽度可至<1.5ns;脉冲重复频率在10-100Hz可选。任何电脑或者手机都可以实现通过以太网实现激光器进行实时监测与控制;提供API用于集成在客户的设备中;可选项:二倍频,三倍频,四倍频,五倍频输出可调衰减器用于能量调谐光纤耦合输出典型特征:能量高达10mJ@1064nm风冷短脉宽可达750ps重复频率可达100Hz高次谐波产生二极管寿面大于2G发SYNC同步输出远程监测与控制可选PC控制的衰减器可选脉冲能量监测可选光纤耦合输出典型应用:光诱导击穿光谱, ...
中高能量可调谐纳秒激光器(210-2300nm)Q-TUNE是一款超紧凑纳秒可调激光器,脉冲宽度5ns, 重复频率可达100Hz,利用用OPO(光学参量振荡)方式得到410-2300nm范围波长输出,线宽约为6cm-1。可选二次谐波实现210-410nm输出,线宽约12cm-1。Q-TUNE是诸如时间分辨光谱、计量、光声成像的理想相干光源。创新的无水晶体泵浦方式得到高光束质量的同时,脉冲能量可达100mJ。先jin的激光设计使其紧凑,真正实现一键式操作而无需维护。无水冷,无笨重电源。所有的电学器件都集成在一个盒子中,只有外部轻便的控制器提供激光头接口和电源输入。Q-TUNE中无论是泵浦源还是O ...
Q2HE系列调Q纳秒激光器小于7ns的脉冲宽度和低发散角使其可高效地实现高次谐波产生,波长可实现五次谐波至211nm。任何电脑或者手机都可以实现通过以太网实对激光器进行实时监测与控制,Q2HE系列调Q纳秒激光器提供API用于集成在客户的设备中,激光器可在内部触发和外部触发两种模式下工作。主要特点:脉冲能量可达100mJ平均功率可达4W波长1053nm或1064nm可选重复频率可达100Hz二极管寿命大于2G发远程监测与控制同步输出可选项:倍频、三倍频、四倍频波长输出脉冲能量可调模拟或数字输出用于实时能量监测光纤输出可选典型应用:激光消融闪光光解激光诱导击穿光谱 (LIBS)飞行时间质谱(TOF ...
泵浦,风冷,调Q激光器,专为一些需要高峰值功率脉冲应用设计。 得益于先jin“无水激光晶体端面泵浦技术”,可得到类高斯-超低发散角光束。Q2调Q纳秒激光器具有多样化的平台,脉冲能量至高80mJ@10Hz, 对高重复频率版本,能量为20mJ@100Hz。激光器可分别使用Nd:YLF 和Nd:YAG 晶体实现1053nm和1064nm波长输出,由于Nd:YAG 晶体的热稳定性质,因此对于1053nm波长,重复频率可实现单发输出而无不会显著地改变光束发散角和轮廓。短腔设计相对于非短腔设计可使脉冲宽度降低50%左右,峰值功率可达30MW, 脉冲宽度可达60mJ。TEC冷却方式避免了水冷对晶体的损伤(碎 ...
公司Q1系列调Q纳秒激光器是一系列超紧凑、低功耗、二极管泵浦、风冷、调Q纳秒激光器,专为一些需要高峰值功率脉冲应用而设计。输出能量至高可达45mJ@10Hz, 10mJ@50Hz。激光器低发散角的优点是可以使其高效地实现波长转换(选配H1系列二次谐波产生模块)。Q1系列调Q纳秒激光器可分别使用Nd:YLF和Nd:YAG 晶体实现1053nm和1064nm波长输出,由于Nd:YAG l晶体的热稳定性质,因此对于1053nm波长,重复频率可实现单发输出而不会显著地改变光束发散角和轮廓。Q1系列调Q纳秒激光器创新的设计使得该激光器真正实现了“交钥匙”操作,无需任何维护。 无水冷,无笨重电源。所有的电 ...
Bright Solutions公司Vento系列脉冲激光器,这是一款sub-ns DPSS调q激光器,工作在数百ps范围内,采用MOPA技术平均功率可达50w @ 532 nm,可达100w @ 1064 nm。这款激光器采用紧凑和坚固的封装是微加工,精细切削和精密激光雷达的理想光源。产品特点:平均功率高,可达50W@532nm, 100W@1064nm;脉宽350ps-900ps 重复频率达到100kHz; 1064nm, 532nm;全风冷结构/水冷结构指标参数:波长1064nm532nmzui大脉冲能量400uj1mj2.5mj200uj500uj1.5mj重频25 to 100KH ...
s公司的快速调Q技术。一体化,紧凑的设计,使其具有良好的抗震性,能适应恶劣的外部环境,适用于微加工,打标,玻璃内雕,激光雷达,LIBS,光谱分析与医学诊断等领域。关键词:Nanosecond DPSS Q-Switched Laser,玻璃内雕,激光雷达,脉冲激光器,固体激光器,调Q激光器,半导体泵浦激光器,短脉冲激光器,超短脉冲激光器,纳秒激光器,亚纳秒激光器,皮秒激光器,超快激光器,Bright solutions公司Bright solutions公司Wedge 短脉冲调Q DPSS激光器 Wedge系列激光器基于bright solutions公司的快速调Q技术。一体化,紧凑的设计,使 ...
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