飞秒激光器

LIGHT CONVERSION 因其工业级掺镱激光介质的飞秒激光器 PHAROSCARBIDE、以及 FLINT 振荡器而获得全球认可。PHAROS 系列专注于可定制性、可靠性和工艺定制输出参数,提供脉宽低至 100 fs 和能量高达 4 mJ 的激光。CARBIDE 系列提供了紧凑的工业设计,具有风冷和水冷两种模式,后者的输出高达 1 mJ @ 120 W 或 2 mJ @ 80 W,同时保持优异的输出稳定性。FLINT 振荡器扩展了参数可选范围,重复频率高达 100 MHz。所有产品被广泛应用于科研、工业和医疗等领域。

产品比较
产品 最大平均输出功率 最大单脉冲能量 重复频率 脉宽调节范围 特有功能
20 W 4 mJ 单脉冲 – 1 MHz < 100 fs – 20 ps CEP稳定系统
重复频率锁定
120 W 2 mJ 单脉冲 – 2 MHz < 190 fs – 20 ps 设计紧凑
风冷水冷可选
20 W 0.6 µJ 11, 40, 或 76 MHz 1) < 50 fs / < 170 fs CEP 稳定系统
重复频率锁定
  1. 对于 CEP 和 RRL 应用,还可以选择 FLINT-FL1 型号,其精确的重复率选择范围为 60 至 100 MHz。

 

  • 100 fs – 20 ps 连续可调脉宽
  • 最大单脉冲能量 4 mJ
  • 最小脉宽输出 < 100 fs
  • POD 和 BiBurst 功能
  • 高达 5 次谐波或可调谐扩展
  • CEP 稳定或重复频率锁定
  • 热稳定性和密封设计
  • 190 fs – 20 ps 连续可调脉宽
  • 最大输出 1 mJ @ 120 W 或 2 mJ @ 80 W
  • 单脉冲 – 2 MHz 重复频率
  • POD 和 BiBurst 功能
  • 高达 5 次谐波或可调谐扩展
  • 风冷型号
  • 紧凑的工业级设计
  • 11 Mhz、40 Mhz 或 76 Mhz 的重复频率
  • <50 fs 的脉宽
  • 最高可达 20 W 的高功率型号
  • 最高可达 0.6 µJ 的高能量型号
  • 高输出稳定性的工业级设计
  • CEP 稳定或重复频率锁定
  • Burst-in-burst 功能– BiBurst,即脉冲串包含子脉冲串功能
  • 1 kHz – 2 MHz 载波频率
  • 190 fs – 20 ps 连续可调脉宽
  • 可调节的振幅斜率
  • 可调整GHz和MHz的脉冲数
  • 坚固的工业级机械设计
  • 单箱式解决方案
  • 可调谐或固定波长型号
  • 即插即用、安装简洁、性能强大
  • 市场上最紧凑的 OPA
  • 515 nm, 343 nm, 257 nm 和 206 nm
  • 软件选择输出波长
  • 坚固耐用的工业级机械设计
  • 515 nm, 343 nm 和 257 nm
  • 软件选择输出波长
  • 直接安装在激光器头上并集成一体式
  • 坚固耐用的工业级机械设计
  • 50 W 紫外型号
  • 515 nm 输出
  • 自动谐波选择
  • 集成一体化
  • 工业级设计
  • 振荡器可同时或分开输出
  • 未压缩激光输出
  • 由外部 OSC (FLINT) 激光种子源驱动
  • 可选配分光功能

Packing-induced selectivity switching in molecular nanoparticle photocatalysts for hydrogen and hydrogen peroxide production

H. Yang, C. Li, T. Liu, T. Fellowes, S. Y. Chong, L. Catalano, M. Bahri, W. Zhang, Y. Xu, L. Liu et al., Nature Nanotechnology 3 (18), 307-315 (2023).

1.3% conversion efficiency terahertz source based on lithium niobate pumped by sub-millijoule ytterbium laser

L. Guiramand, J. E. Nkeck, X. Ropagnol, T. Ozaki, and F. Blanchard, in Optica High-brightness Sources and Light-driven Interactions Congress 2022, (Optica Publishing Group, 2022).

Broadband Multidimensional Spectroscopy Identifies the Amide II Vibrations in Silkworm Films

A. S. Chatterley, P. Laity, C. Holland, T. Weidner, S. Woutersen, and G. Giubertoni, Molecules 19 (27), 6275 (2022).

Charge Photogeneration and Recombination in Fluorine-Substituted Polymer Solar Cells

R. Hu, Y. Liu, J. Peng, J. Jiang, M. Qing, X. He, M. Huo, and W. Zhang, Frontiers in Chemistry 10 (2022).

Cobalt(III) Carbene Complex with an Electronic Excited-State Structure Similar to Cyclometalated Iridium(III) Compounds

N. Sinha, B. Pfund, C. Wegeberg, A. Prescimone, and O. S. Wenger, Journal of the American Chemical Society 22 (144), 9859-9873 (2022).

Completely Anisotropic Ultrafast Optical Switching and Direction-Dependent Photocarrier Diffusion in Layered ZrTe 5

S. B. Seo, S. Nah, M. Sajjad, J. Song, N. Singh, S. H. Suk, H. Baik, S. Kim, G. Kim, J. Kim et al., Advanced Optical Materials 3 (11), 2201544 (2022).

Deep tissue multi-photon imaging using adaptive optics with direct focus sensing and shaping

Z. Qin, Z. She, C. Chen, W. Wu, J. K. Y. Lau, N. Y. Ip, and J. Y. Qu, Nature Biotechnology (2022).

Dopamine Photochemical Behaviour under UV Irradiation

A. Falamaş, A. Petran, A. Hada, and A. Bende, International Journal of Molecular Sciences 10 (23), 5483 (2022).

Effects of polyethylene oxide particles on the photo-physical properties and stability of FA-rich perovskite solar cells

R. K. Koech, Y. A. Olanrewaju, R. Ichwani, M. Kigozi, D. O. Oyewole, O. V. Oyelade, D. M. Sanni, S. A. Adeniji, E. Colin‑Ulloa, L. V. Titova et al., Scientific Reports 1 (12) (2022).

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飞秒激光器飞秒科研系统

产品目录

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工业应用案例

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