光谱分析仪的光源二极管激光器介绍

二极管激光器(diode laser)技术取得了一些显著进展。二极管激光器体积小且廉价,具有开发激光原子光谱分析仪器的良好前景。目前,其主要的缺陷是在光谱蓝端发射的激光稳定性 不够,且使用寿命短。下图所示是典型的小型半导体激光器(300μm× 250μm× 125μm)的结构示意图。激光介质是一个空间狭窄的薄层。当注入电流通过二极管的活性 p-n 结时,电子和空穴都移向 p-n 结并在那里重新结合而辐射出光子。如果电子和空穴的密度足够大,这个辐射又能够激励电子和空穴的重新结合而产生受激辐射。与其他类型激光一样,当辐射的放大超过损失时,就会产生激光。半导体材料决定输出激光的波长范围。通过改变二极管电流和温度,可以调谐二极管激光器的输出波长。改变电流大约可以在 3nm 的波长范围内调谐,而温度从-20°C改变到60°C可以在大约 20nm 的波长范围内调谐波长。下表给出了一些重要半导体激光器的材料及其输出激光波长或波长范围。&nbs......阅读全文

激光光源之激光与染料激光器

1、激光普通光源(如白炽灯、荧光灯和氙弧灯等)发出的光向四面八方发射,相干性很差。如果能量 hv =E2-E1 的外来光子照射到处于 E2 激发态的原子上,它就会诱导该原子从高能级 E2 跃迁到 低能级如基态 E1 ,同时辐射出一个光子,这种辐射称为受激辐射。受激辐射跃迁所产生的光子与该外来光子有着

半导体二极管激光器的技术优势

激光二极体的优点有:效率高、体积小、重量轻且价格低。尤其是多重量子井型的效率有20~40%,P-N型也达到数15%~25%,总而言之能量效率高是其最大特色。另外,它的连续输出波长涵盖了红外线到可见光范围,而光脉冲输出达50W(脉宽100ns)等级的产品也已商业化,作为激光雷达或激发光源可说是非常容易

半导体二极管激光器的工作条件

半导体激光器是依靠注入载流子工作的,发射激光必须具备三个基本条件:(1)要产生足够的 粒子数反转分布,即高能态粒子数足够的大于处于低能态的粒子数;(2)有一个合适的谐振腔能够起到反馈作用,使受激辐射光子增生,从而产生激光震荡;(3)要满足一定的阀值条件,以使光子增益等于或大于光子的损耗。半导体激光器

​-紫外激光器的技术分类

固体紫外激光器固体紫外激光器按泵浦方式分为氙灯泵浦紫外激光器、氪灯泵浦紫外激光器以及新型的激光二极管泵浦全固态激光器。固体紫外激光器光电转换效率一般较低,而LD全固态紫外激光器则具有效率高、重频高、性能可靠、体积小、光束质量较好及功率稳定等特点。由于紫外光子能量大,难以通过外激励源激励产生一定高功率

紫外激光器的主要种类

固体紫外激光器固体紫外激光器按泵浦方式分为氙灯泵浦紫外激光器、氪灯泵浦紫外激光器以及新型的激光二极管泵浦全固态激光器。固体紫外激光器光电转换效率一般较低,而LD全固态紫外激光器则具有效率高、重频高、性能可靠、体积小、光束质量较好及功率稳定等特点。由于紫外光子能量大,难以通过外激励源激励产生一定高功率

X射线吸收光谱的光源

  X光吸收光谱可借由调变X光光子能量,于目标原子束缚电子之激发能量范围内进行扫描而得。通常需使用同步辐射设施以提供高强度并可调变波长之X光光束。

打标软材料,如何选择冷光源:绿光激光器or紫外激光器

打标软材料,如何选择冷光源:绿光激光器or紫外激光器激光如何打标软材料 激光打标或雕刻玻璃、陶瓷、塑料和其他柔软或耐热材料可能会造成问题:选择更精细的打标方法以提高质量,但终会牺牲速度。 让我解释。如果您曾尝试使用 CO2、光纤或二极管泵浦激光打标机对这些类型的材料进行打标,您可能会注意到打标质量不

全自动生化分析仪的光源及分光系统

  全自动生化分析仪可以说是在传统的分光光度计的基础上发展来的。从结构上来说,它包含分光光度计的主要组成部分,如:光源、单色器(色散装置)、比色池、检测器等。  1、光源:理想的光源应在整个波长范围内产生恒定的光强度,噪声低,长期稳定。遗憾的是实际上没有这样的光源,因此,需要依工作波段的不同选取不同

拉曼光谱仪器硬件部分由什么组成

 不同的拉曼光谱仪组成及结构会有些细微的不同,但一般都是由激光光源、样品装置、滤光器、单色器(或干涉仪)和检测器等组成。 激光显微拉曼光谱仪光路图  1、 激发光源:   常用的有Ar离子激光器,Kr离子激光器,He-Ne激光器,Nd-YAG激光器,二极管激光器等。拉曼激发光源波长:325nm(UV

多参数水质分析仪(双光束光源)介绍

GL-800UV型多参数水质分析仪(双光束光源)介绍 GL-800UV多参数水质分析仪,测定项目的原理符合环保行业认可方法。采用进口氘灯、钨灯双光束光源,进口传感器,拥有更稳定的光学性能。设备搭载技术“Glos水质智能检测系统”让检测变得简单智能。产品内置水质分析、光度测量、自建曲线、数据打印、批量

体外诊断的“光学法”种类及应用(二)

3、光致发光(photoluminescence),也就是我们常说的荧光,是指发光剂(荧光素)经短波长的入射光照射后,电子吸收能量跃迁到激发态,在其回复至基态时,发射出较长波长的可见光(荧光)。像经常听到的实时荧光PCR、流式细胞分析仪、时间分辨免疫荧光、生物芯片扫描仪就用到这种方法。利用免疫学、基

半导体二极管激光器的技术特点和应用

半导体二极管激光器是最实用最重要的一类激光器。它体积小、寿命长,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦,其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。并且还可以用高达GHz的频率直接进行电流调制以获得高速调制的激光输出。由于这些优点,半导体二极管激光器在激光通信、光存储、光陀螺、激光打印、测距以及

半导体二极管激光器的基本条件

半导体激光器是依靠注入载流子工作的,发射激光必须具备三个基本条件:(1)要产生足够的 粒子数反转分布,即高能态粒子数足够的大于处于低能态的粒子数;(2)有一个合适的谐振腔能够起到反馈作用,使受激辐射光子增生,从而产生激光震荡;(3)要满足一定的阀值条件,以使光子增益等于或大于光子的损耗。半导体激光器

拉曼问题汇总:拉曼光谱百问解答总结(四)

  三十七.有几种激光光源?   1.氩离子、半导体、氦氖;   2.可见光激光器应用最多的是氩离子激光器,可产生:10种波长的激光,其中最强的是488纳米(蓝光)和514纳米(绿光)激光器,现在最为常用,性能十分稳定的是514纳米激光器;另外,532纳米固体二极管泵浦激光器、632.8纳米

光束质量分析仪的应用领域

标准的光束质量分析仪是一个成像探测器设备,可以由光阑、刀口、狭缝、或二维阵列-如CCD(电耦合设备)相机制成。光束在分析仪处聚焦并进行测量。我们讨论的目的是介绍狭缝扫描分析仪测量高斯近轴光束。狭缝法与光阑法、刀口法及相机法相比存在很多优势。 光束分析仪的应用领域: 1.激光制造工业 

固体激光器的激励源

  固体激光器以光为激励源。常用的脉冲激励源有充氙闪光灯;连续激励源有氪弧灯、碘钨灯、钾铷灯等。在小型长寿命激光器中,可用半导体发光二极管或太阳光作激励源。一些新的固体激光器也有采用激光激励的。  固体激光器由于光源的发射光谱中只有一部分为工作物质所吸收,加上其他损耗,因而能量转换效率不高,一般在千

重大突破!首款可见光波长飞秒光纤激光器研制成功

  技术进步为生物医学应用等领域可靠、紧凑的超快激光器奠定了基础。研究人员最近开发出了第一款能够在电磁波谱可见光范围内产生飞秒脉冲的光纤激光器。 这一进步为各种生物医学和材料加工应用带来了潜力。 这些激光器的独特之处在于它们能够产生超短、明亮的可见波长脉冲,这是激光技术的重大进步。  研究人员开发出

你了解用于防爆、安检的拉曼技术吗?(二)拉曼分析仪

二、激光拉曼光谱分析仪  激光拉曼光谱分析仪一般由激光器、光学系统、计算机系统、软件系统、控制系统五个部分构成。(1)激光器:一般采用大功率单色发光器作为激发光源,常规的激光波长为532nm、785nm、1064nm等(简智SST-3000便携式拉曼爆炸物/毒品检测仪即采用785nm光源),功率从几

超连续光纤激光器——STED-显微成像最理想的光源

众所周知,受激发射损耗(STED)荧光成橡技术是一种可以突破衍射极限的强大显微技术。最近,德国MaxPlanck 研究所纳米光子生物分部的DominikWildanger 和他的同事们利用单台超连续光纤激光器对密集纳米颗粒和哺乳动物细胞的微管网成像,在焦平面上取得了空间精度达30-50nm,

光谱仪光源的基体效应

HK-8100ICP光谱仪分析技术有许多优点,已成为zui通用的无机多元素的分析仪工具,同某些化学分析比较,ICP光谱仪光源的干扰效应比较低的,在某些情况下甚至可以忽略不计,但在测定低含量及微量元素时其基体干扰效应还存在,有时还很严重。   所谓基体效应是指试样主要成分变化对分析线强度和有关光谱背景

原子发射光谱的光源有哪些

原子发射光谱的光源有:直流电弧光源低压交流电弧光源,其中ICP光源具有灵敏度高,线性范围广的特点的原因:有直流电弧光源低压交流电弧光源,高压火花光源电感耦合等光源,特点是温度高,惰性气氛,原子化条件好,有利于难熔化合物的分解和元素激发,有很高的灵敏度和稳定性。光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光

几种光谱仪器光源的更换方法

  购买了光谱仪器的用户可能会对光源的更换有所感触,光源可以说是光谱类仪器的主要损耗部件了,您是否遇到过如下烦恼——仪器出保修期了,而此时需要更换光源,请厂家的工程师更换费用多多。其实您大可不必对此烦恼,电脑可以 DIY,更换光源同样可以。这就象给车胎打点气一样容易,关键要弄清哪部分是不能

激光器的种类用途及原理介绍

  种类用途  激光器发出的光质量纯净、光谱稳定可以在很多方面被应用。  红宝石激光:最初的激光器是红宝石被明亮的闪光灯泡所激励,所产生的激光是“脉冲激光”,而非连续稳定的光束。这种激光器产生的光速质量和我们使用的激光二极管产生的激光有本质的区别。这种仅仅持续几纳秒的强光发射非常适合捕捉容易移动的物

便携式拉曼光谱仪现状及进展

  【摘要】拉曼光谱仪广泛应用于化学研究、高分子材料、生物医学、药品检测、宝石鉴定等领域,如何进一步小型化、现场化是其未来发展的重要方向。便携式拉曼光谱仪具有体积小、检测方便等特点,为药品检测、环境检测、安检等实时检测领域提供了一种无损快速检测方法。对便携式拉曼光谱仪的组成原理做了简要介绍,并对国内

拉曼光谱仪结构概述

色散型激光拉曼光谱仪的结构示意见图1。该仪器主要由激光源、外光路系统(样品室)、单色仪、放大系统及检测系统五部分组成。样品经来自激光源的可见激光激发,其绝大部分为瑞利散射光,少量的各种波长的斯托克斯散射光,还有更少量的各种波长的反斯托克斯散射光,后两者即为拉曼散射。这些散射光由反射镜等光学元件收集,

实验室光学仪器拉曼光谱仪结构

色散型激光拉曼光谱仪的结构示意见图1。该仪器主要由激光源、外光路系统(样品室)、单色仪、放大系统及检测系统五部分组成。样品经来自激光源的可见激光激发,其绝大部分为瑞利散射光,少量的各种波长的斯托克斯散射光,还有更少量的各种波长的反斯托克斯散射光,后两者即为拉曼散射。这些散射光由反射镜等光学元件收集,

关于原子发射光谱仪的激发光源介绍

  1、原子发射光谱仪的激发光源的作用:  作为光谱分析的光源对试样都具有两个作用:  *把试样中的组分蒸发、解离为气态原子。  *使气态原子激发(即光源的主要作用是对试样的蒸发、解离和激发提供所需的能量)。  2、原子发射光谱仪的激发光源的要求:  激发能力强、灵敏度高、稳定性好、结构简单、操作方

荧光光谱仪结构

荧光光谱仪(荧光分光光度计)是测量荧光的仪器,主要由光源、激发单色器、样品池、发射单色器和检测器等组成。(1)光源由于荧光样品的荧光强度与激发光的强度成正比,因此,作为一种理想的激发光源应具备:足够的强度、在所需光谱范围内有连续的光谱、强度与波长无关(即光源的输出是连续平滑等强度的辐射)、稳定的光强

美拟研发小型高效紫外激光器用于生化探测

  美军的生物联合防区外检测系统(JBSDS)。JBSDS是防区外化学与生物威胁监测的应用实例,利用激光雷达(LIDAR)来探测一定距离外的气溶胶。DARPA希望通过LUSTER项目开发出小巧的大功率紫外激光器来实现类似功能。      据中国国防科技信息网报道,美国国防高级研究计划

美拟研发小型高效紫外激光器用于生化探测

          美军的生物联合防区外检测系统(JBSDS)。JBSDS是防区外化学与生物威胁监测的应用实例,利用激光雷达(LIDAR)来探测一定距离外的气溶胶。DARPA希望通过LUSTER项目开发出小巧的大功率紫外激光器来实现类似功能。         据报道,美国国防高级研究计划局(DAR