HIRO 是一个独立的谐波发生器,用于 PHAROS 和 CARBIDE 激光器,以及 FLINT 振荡器。它分别在 515、343、 258 和 206 nm 处提供高转换效率的二次、三次、四次和五次谐波。有源谐波的选择是手动的,但由于其独特的光机械设计,只需几秒钟即可完成设定。
用于 PHAROS 和 CARBIDE 的 HIRO 谐波发生器有三种型号:标准型、高功率型(HP)和高能型(HE),以完美匹配不同泵浦激光。标准 HIRO 可接受高达 20 W 和 1 mJ 的泵浦激光,高功率型号(HIRO-HP)可接受高达 80 W 的泵浦激光,高能型号(HIRO-HE)可接受高达 80 W 和 4 mJ 的泵浦激光,同时保持高转换效率和光束质量。此外,HIRO-HP 和 HIRO-HE针对高稳定性和温度控制进行了优化,而标准 HIRO 可通过其他选配功能进行定制,如光束大小控制、准直和白光连续性生成。所有型号均采用分束和谐波分离,以实现同步或可切换输出。
HIRO 谐波发生器与 FLINT 相结合,可在高重复频率处提供二次、三次或四次谐波。
- 咨询谐波组合和同步输出,请联系 sales@lightcon.com。
- 可根据要求提供剩余基频输出。
- 可根据要求提供白光连续输出。
- 泵浦功率百分比,重复频率高达 200 kHz。
- 最大输出功率为 1 W。
- 最大输出功率为 150 mW。仅适用于 HIRO-HP/HE。
- 可根据要求提供不同的偏振。
- 对于高功率的 2H,请参考 FLINT 的 HG。
- 对于大于 > 500 mW 的泵浦功率。
Low Threshold, High Q-Factor Optically Pumped Organic Lasers and Exciton Dynamics in OLEDs under High Current Density: Singlet–Triplet Annihilation Effect and toward Electrical Injection Lasing
Y. Li, S. Ying, X. Zhang, S. Xiao, D. Zhang, X. Qiao, D. Yang, J. Peng, and D. Ma, The Journal of Physical Chemistry C 37 (126), 16025-16033 (2022).
Birefringent optical retarders from laser 3D-printed dielectric metasurfaces
S. Varapnickas, S. C. Thodika, F. Moroté, S. Juodkazis, M. Malinauskas, and E. Brasselet, Applied Physics Letters 15 (118), 151104 (2021).
Double Charge Transfer Dominates in Carrier Localization in Low Bandgap Sites of Heterogeneous Lead Halide Perovskites
A. Fakharuddin, M. Franckevičius, A. Devižis, A. Gelžinis, J. Chmeliov, P. Heremans, and V. Gulbinas, Advanced Functional Materials 15 (31), 2010076 (2021).
Imaging Nanometer Phonon Softening at Crystal Surface Steps with 4D Ultrafast Electron Microscopy
Y. Zhang, and D. J. Flannigan, (2021).
Ultrafast Spectroscopic Analysis of Pressure-Induced Variations of Excited-State Energy and Intramolecular Proton Transfer in Semi-Aliphatic Polyimide Films
E. Fujiwara, R. Orita, A. Vyšniauskas, M. Franckevičius, R. Ishige, V. Gulbinas, and S. Ando, The Journal of Physical Chemistry B 9 (125), 2425-2434 (2021).
Vegetable Oil-Based Thiol-Ene/Thiol-Epoxy Resins for Laser Direct Writing 3D Micro-/Nano-Lithography
S. Grauzeliene, A. Navaruckiene, E. Skliutas, M. Malinauskas, A. Serra, and J. Ostrauskaite, Polymers 6 (13), 872 (2021).
A Bio-Based Resin for a Multi-Scale Optical 3D Printing
E. Skliutas, M. Lebedevaite, S. Kasetaite, S. Rekštytė, S. Lileikis, J. Ostrauskaite, and M. Malinauskas, Scientific Reports 1 (10) (2020).
Battery-free fully integrated microfluidic light source for portable lab-on-a-chip applications
F. Storti, S. Bonfadini, and L. Criante, 1 (10) (2020).
Characterization of a time-resolved electron microscope with a Schottky field emission gun
P. K. Olshin, M. Drabbels, and U. J. Lorenz, Structural Dynamics 5 (7), 054304 (2020).
Control of Laser Induced Cumulative Stress for Efficient Processing of Fused Silica
Q. Sun, T. Lee, M. Beresna, and G. Brambilla, 1 (10) (2020).
感谢您的支持!
感谢您与我们的联系,我们将会尽快回复您
已完成