中红外实现飞秒激光脉冲波长覆盖6.816.4μm波段

扩展激光波长范围是光谱学的重要内容之一,得益于超快光学的快速发展,目前人们已产生了振荡频率覆盖从太赫兹、红外、可见、极紫外乃至X射线的相干辐射,极大地推进了光科学挑战极限的能力。特别是近年来在阿秒脉冲激光、光学频率梳、超强物理等研究中,红外飞秒激光作为取得新突破的基础和关键,引起了人们越来越广泛的重视。实际上,中红外相干光源在自然科学与生命科学均有着广泛的应用,如国家安全、环境检测、医学诊断、分子振动动力学的时域相干控制等。目前中红外激光大多都是基于近红外超快激光驱动的光参量下转换技术而实现的,由于该技术所用非线性介质的吸收波长限制,特别是近红外泵浦激光有限的可输出功率及低的重复频率,迄今人们所能得到的中红外激光不仅鲜有长于5μm的波长,而且平均功率也仅数毫瓦,高功率的中红外激光仅能从大型同步辐射光源产生。 中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)研究员魏志义领导的L07组一直致力于超快激光的研究,并......阅读全文

中红外激光调频首次实现

  据美国物理学家组织网3月28日报道,美国科学家首次在实验室实现了中红外线激光的频率调制,在波长为100吉赫兹(GHz)及以上的光谱范围内,移动式平台不需要使用光纤也能实现每秒传输1000亿字节数据。新研究有望给通讯方式带来变革。   最新技术由斯蒂文斯理工学院超速激光光谱实验室

激光粒度仪的测试结果

  (1)复折射率  激光散射法粒度测量的对象一般是微米级的粒子,这些粒子的光学常数并不能简单看成粒子材料的光学性质,而是指颗粒的复折射率n’,其定义为:n‘=n+ik。其中 n 为通常所说的折射率,虚部k表示光在介质中传播时光强衰减的快慢,即吸收系数,有时也被称作吸收率。  复折射率的选择合适与否

红外激光器的功能介绍

中文名称红外激光器英文名称infrared laser定  义输出波长在红外波段的激光器。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光器名称(三级学科)

红外激光器的功能介绍

中文名称红外激光器英文名称infrared laser定  义输出波长在红外波段的激光器。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光器名称(三级学科)

红外瞄准-激光瞄准-微光瞄准-区别

红外瞄准 激光瞄准 微光瞄准 区别:1.红外瞄准:被动式的,通过感应物体的热量实现瞄准。此时视野内能看到的是红色的景况(发热源)。优点:能在全黑条件下看见发热的东西,比如人体、熄火不久的车、刚灭掉不久的炉火等等。(不需要自然光,只要物体发热就行) 。缺点:不发热就看不见。2.激光瞄准:主动发射激光束

硅激光向中红外光“挺进”

研究人员在近期在线出版的《自然—光子学》(Nature Photonics)期刊上报道,将硅激光的运行波长从近红外扩展到中红外光的可能性得到了极大提升。 在医学诊断和环境监测等领域,非常需要一种便宜、高能量、运行波段在中红外光范围(2微米~5微米)的硅半导体激光,但目前还没有这种激光。 Haishe

红外测温的标定和实验结果分析

红外热像仪工作原理:红外热像仪是通过非接触探测红外能量(热量),并将其转换为电信号,进而在显示器上生成热图像和温度值,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。红外热像仪能够将探测到的热量量化,不仅能够观察热图像,还能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。在HT-7上的应用: 实时观测装置内小部分限

激光塑胶剥漆,瑞丰恒红外激光器术业有专攻

瑞丰恒10W红外激光器用于塑胶剥漆透光处理激光塑胶剥漆,瑞丰恒红外激光器术业有专攻瑞丰恒1064nm红外激光器特别适合应用于塑料多层剥漆工艺 红外激光器是近几年瑞丰恒新研发和创新激光机器,其在塑胶剥漆方面有着非常突出的成就和成绩。 在去年的激光科技交流大会上,瑞丰恒展出的红外激光器以其轻巧的体积和的

FSM413红外激光测厚仪的相关知识

FSM413红外激光测厚仪产品简介:1、利红外干涉测量技术,非接触式测量。2、适用于所有可让红外线通过的材料硅、蓝宝石、砷化镓、磷化铟、碳化硅、玻璃、石 英、聚合物…FSM413红外激光测厚仪规格:1、测量方式:红外干涉(非接触式)。2、样本尺寸:50、75、100、200、300 mm, 也可以订

western-blot激光近红外荧光检测的特点

Western blot方法是生物实验室常用的蛋白检测方法之一,自从1979提出至今已有数十年的历史。常用的检测方法有化学发光法和荧光方法。NIR近红外荧光检测方法,印迹膜自发荧光较低,信噪比高。NIR荧光检测能获得高信噪比和高质量图片主要依赖于激发强度大,精密的激光光源和专业的光学元件。我

光机所利用近红外激光实现靶向肿瘤治疗

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究员刘军课题组取得科研新进展,实验中采用黑磷量子点复合材料作为双模成像引导用试剂,在近红外激光的诱导下,可对叶酸受体(FR)过度表达的肿瘤实现靶向可视化协同杀伤治疗。相关成果发表于Nanophotonics(DOI: https:

不同激光粒度仪测试结果不同原因分析

为什么同一种粉体,用不同厂家的激光粒度仪测试结果会不同?  主要原因有:  1:各厂家设计的光学,电学(主要指探测器)参数不同,探测器组中各个探测点空间位置和数量不同,其探测到的颗粒信息不同,所以不同位置探测的信息相差很大,可达若干个数量级。特别是对于非球形颗粒,其信息在三维空间上的变化差异很大。 

激光粒度分布测定仪结果怎么分析

主要看D50,它表示该颗粒群的颗粒大小。再看(D90 - D10)/D50,它表示该颗粒群中,大、小颗粒差异程度。数值大,则差异程度大,也称“粒度分布宽”。数值小,则差异程度小,也称“粒度分布窄”。

激光粒度分布测定仪结果怎么分析

主要看D50,它表示该颗粒群的颗粒大小。再看(D90 - D10)/D50,它表示该颗粒群中,大、小颗粒差异程度。数值大,则差异程度大,也称“粒度分布宽”。数值小,则差异程度小,也称“粒度分布窄”。

激光拉曼光谱和红外光谱的区别

1. 象形的解释一下,红外光谱是“凹”,拉曼光谱是“凸”。两者两者互为补充。2. (1)从本质上面来说,两者都是振动光谱,而且测量的都是基态的激发或者吸收,能量范围都是一样的。(2).拉曼是一个差分光谱。形象的来说,可乐的价钱是1毛钱,你扔进去1毛钱,你就能得到可乐,这是红外。可是如果你扔进去1块钱

理化所中红外激光变频材料研究获进展

  近日,美国化学学会会刊(J. Am. Chem. Soc. 2015, DOI: 10.1021/jacs.5b07920)以Metal Thiophosphates with Good Mid-Infrared Nonlinear Optical Performances: A First-P

我国科学家拓宽中红外激光“频谱边界”

中国科学院长春光机所17日发布消息,该所成功研制出具有超宽激光光谱的中红外量子级联激光器,攻克了长期制约单有源区量子级联激光器谱宽的技术瓶颈。在中红外光电领域,同时实现宽光谱覆盖与高分辨测量一直是重要的技术挑战。受制于复杂的能带工程设计,传统量子级联激光器的发射谱宽通常较窄,难以兼顾宽带探测与高精度

红外光谱与拉曼光谱比较结果概述

    红外光谱和拉曼光谱都是在红外区的分子振动光谱,并且都是致力于研究分子结构,那么二者之间有该如何进行区别呢?以下根据网上资料,对常见红外光谱和拉曼光谱进行区分:   红外光谱:所谓红外光谱,是通过样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收某些频率的辐射,并由其振动运动或转动运动引起偶极矩的净

紫外激光器与红外激光器两种有什么区别

波段不一样了,紫外激光器现在一般做一些精密加工或者3D打印,红外的激光器功率大,一般现在工业切割焊接上使用比较多了,价格上,同样规格的激光器紫外的比红外的要更贵了

激光粒度仪测量结果出现偏差怎么办?

仪器光学设计影响粒度测试结果不同厂家,以及不同型号的激光粒度仪产品,其设计往往不同,例如不同的光学设计(例如直线式光路设计和折叠式光路设计,透镜后/前傅立叶变换,激光光束大小等),不同尺寸、焦距规格的傅立叶透镜,不同的探测器数量和分布以及其灵敏度和噪音水平,不同规格的光学部件等都会造成相同颗粒所得到

激光粒度仪的测试结果偏差怎么这么大

对于粒径分布太广的样品,仅仅通过激光粒度仪测试来确定分布恐怕难以成功因为分布太广的话,PDI过大,仪器的分析会不准确,甚至给出错误的结论建议楼主对样品进行分离或分级用沉降、过滤、离心将样品分区间的分离,计算各个区间的百分比,对于大粒径的区间用显微计算,小粒径区间就可以用激光粒度仪,然后在再将各个结果

激光粒度仪的测试结果偏差怎么这么大

对于粒径分布太广的样品,仅仅通过激光粒度仪测试来确定分布恐怕难以成功因为分布太广的话,PDI过大,仪器的分析会不准确,甚至给出错误的结论建议楼主对样品进行分离或分级用沉降、过滤、离心将样品分区间的分离,计算各个区间的百分比,对于大粒径的区间用显微计算,小粒径区间就可以用激光粒度仪,然后在再将各个结果

遮光度对激光粒度仪测试结果的影响

  激光粒度仪作为一种新型的粒度测试仪器,已经在粉体加工、应用与研究领域得到广泛的应用。它的特点是测试速度快、测试范围宽、重复性和真实性好、操作简便等等。  目前激光粒度仪测试过程中都面临一个遮光度的选择,通俗来讲遮光度就是在使用激光粒度仪测试样品时,配置的样品悬浮液的浓度,遮光度的正确选择是激光粒

新型三价铒掺杂中红外激光晶体及2.7微米激光调Q获进展

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所研究员孙敦陆课题组在探索新型三价铒(Er3+)掺杂中红外激光晶体及2.7微米激光调Q等方面取得一系列进展:采用提拉法生长了高浓度Er3+掺杂镥钪镓石榴石激光晶体,并实现了较高光束质量的2.79微米激光输出;采用LGS晶体作为调Q晶体,在氙灯

3项激光器和激光相关设备国标征求意见发布-涉紫外、红外

  分析测试百科网讯 近日,全国光学和光子学标准技术委员会电子光学系统分技术委员会负责归口的《激光器和激光相关设备光腔衰荡高反射率测量方法》、《激光器和激光相关设备-标准光学元件-第1部分:紫外、可见和近红外光谱范围内的元件》、《激光器和激光相关设备-标准光学元件-第2部分:红外光谱范围内的元件》等

激光医疗新进展,红外光源功不可没

3 月 3 日,由湖北省激光学会组织的“一种用于脂肪靶向加热的红外光源”的科技成果鉴定会在光谷生物城主持召开,会议对锐科激光和海沁医疗共同开发的“一种用于脂肪靶向加热的红外光源”项目进行科技成果鉴定。鉴定委员会听取了项目组的“工作报告”、“技术报告”,审查了有关技术资料、查新报告、测试报告以及用户报

中红外固体激光技术和应用论坛在上海举行

  2010年8月16日至17日,由上海市人民政府、中国科学院、中国工程院主办,由中科院上海光学精密机械研究所和上海交通大学共同承办的第158期东方科技论坛在上海沪杏科技图书馆成功举行。本次论坛主题为“中红外固体激光技术和应用”,上海光学精密机械研究所范滇元院士担任论坛执行主席。来自

上海光机所在可应用于近红外激光进展

  近日,中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室在可应用于近红外激光的Nd:CeF3晶体研究中取得进展,揭示该晶体的偏振吸收与发射光谱及热学性能。相关研究成果发表在Journal of Luminescence上。  近红外波段激光在环境监测、激光通信及医疗等领域具有应用潜力。Nd

DFB2000近红外激光驱动器介绍

简介:海尔欣科技推出新一代激光器驱动器DFB-2000,多种开箱即用的功能可以帮助用户快速搭建系统光源,实现精密的光学测量。本篇将介绍DFB-2000核心性能参数的测试结果。 • 集成低噪声的电流源和高稳定的TEC温度控制器• 自带14pin蝶形安装座,更好的便携性和机械稳定性• 全新的彩色触摸屏,

影响红外测油仪检测结果的5个因素

  随着经济社会的快速发展,我国突发环境污染事件进入了高发期,并且数量呈现出逐年增长的趋势。党的报告中把污染防治作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一,着力解决突出环境问题是全面建成小康社会的一项重要任务,水污染防治又作为解决突出环境问题的重点任务和举措之一。突发性水污染事故具有严重的危害性,一旦