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首页joe2024-05-27T05:30:58+00:00

欢迎来到顶尖

顶尖科仪是一家专业代理和经销国际品牌的激光器、光谱仪器、光学、光电子、光学仪器、光机械和光纤通讯产品的高科技贸易和技术服务公司。我们代理的厂商包括来自德国、美国、澳大利亚、以色列、意大利、荷兰、西班牙、俄罗斯、白俄罗斯和立陶宛的数十家国际著名激光和光电公司。

顶尖科仪代理和经销的产品内容广泛,涉及光电子、光通讯、激光、光学、物理、电子和生物化学等领域,可广泛应用于教学、科研、产品开发及规模生产。

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特色产品


激光器知识

激光器是一种能发射激光的装置,它主要由工作介质、泵浦源、光学谐振腔和其他辅助元件组成。工作介质是激光器产生激光的“土壤”,它能够吸收泵浦源提供的能量,并在光学谐振腔的作用下,通过振荡和选模,最终输出激光。




激光器的发明可以追溯到20世纪60年代,当时美国科学家梅曼发明了第一台红宝石激光器。此后,激光器的种类日益增多,按工作介质可分为气体激光器、固体激光器、半导体激光器和染料激光器四大类。而近年来,自由电子激光器的发展也引人注目,其工作介质是在周期性磁场中运动的高速电子束,激光波长可覆盖从微波到X射线的广阔波段。




激光器具有高亮度、高方向性、高单色性等特点,被誉为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。这些特质使得激光器在通信、医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用。


半导体激光器

半导体激光器,是一种利用半导体材料作为工作物质的激光器。它基于半导体材料的特殊物理性质,通过注入电流等方式激励半导体中的电子与空穴复合,进而发射出激光。这种激光器具有体积小、效率高、功耗低等诸多优点,因此在通信、医疗、材料加工、光纤传感等多个领域有着广泛的应用。




半导体激光器的工作原理主要基于PN结的形成和粒子数反转。当外加电流通过半导体材料的PN结时,电子从N区注入P区,空穴从P区注入N区。在PN结附近,电子和空穴复合并释放出光子。这些光子在半导体材料的增益介质中通过受激辐射得到放大,形成激光。




半导体激光器的性能与其工作物质密切相关。常用的工作物质包括砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)等。这些材料具有特殊的能带结构,使得电子和空穴在受到激励时能够产生激光。此外,激励方式也影响半导体激光器的性能,常见的激励方式包括电注入、电子束激励和光泵浦等。




半导体激光器的分类多种多样,根据结构可分为同质结、单异质结和双异质结等。同质结和单异质结激光器在室温下多为脉冲器件,而双异质结激光器在室温下可实现连续工作。这种多样性使得半导体激光器能够适应不同的应用场景和需求。


半导体激光器芯片

   半导体激光器芯片是一种将半导体材料制成的激光二极管(LD)与外围电路和封装结构集成在一起的小型化、高性能的激光发射器件。它是半导体激光器技术的核心组件,通过激发半导体材料中的原子或分子,产生具有特定波长和相干性的激光光束。

   
   

   半导体激光器芯片通常由衬底、外延层、波导层、包层等多个部分构成,每个部分都经过精心设计和优化,以实现最佳的激光发射性能。其核心部分是激光二极管,它利用PN结的电致发光原理,在正向电压的作用下,将载流子注入到有源区,通过粒子数反转和内部光场振荡放大,产生激光输出。

   
   

   半导体激光器芯片具有许多显著的优势。首先,它的体积小、重量轻,便于集成和携带,适合各种紧凑型光电子系统应用。其次,半导体激光器芯片具有较高的电光转换效率和较低的功耗,能够实现高效、稳定的激光发射。此外,它还具有较长的使用寿命和较好的可靠性,能够满足各种恶劣环境下的工作要求。

   
   

   半导体激光器芯片在多个领域具有广泛的应用。在光通信领域,它可以用于光纤通信系统中的激光发射器和接收器,实现高速、大容量的数据传输。在医疗领域,半导体激光器芯片可用于激光治疗、光动力疗法等医疗设备中,为医疗诊断和治疗提供新的手段。此外,它还可应用于激光打印、测距仪器、激光雷达等多个领域,为科技进步和社会发展提供有力支持。

 * 东晟优化


固体激光器

固体激光器是一种利用固体激光材料作为工作介质的激光器,它以其独特的工作原理和广泛的应用领域在激光技术领域占据了重要的地位。




固体激光器的核心组成部分是固体工作物质和激励源。固体工作物质通常是由晶体或玻璃等非金属材料制成,其中均匀掺入了少量的激活离子。这些激活离子在受到激励源的能量激发时,能够产生激光辐射。常见的固体激光材料包括掺钕的钇铝石榴石(Nd:YAG)和掺钛的蓝宝石(Ti:Sapphire)等。




固体激光器的工作原理主要基于能量转换和放大机制。当激励源向固体工作物质提供能量时,激活离子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,形成激发态。随后,这些激发态的离子通过辐射跃迁回到低能级,释放出激光光子。这些激光光子在固体工作物质中经过多次反射和放大,最终形成高强度的激光束输出。




固体激光器具有许多独特的优点。首先,它具有较高的稳定性和工作寿命,能够长时间稳定运行,适用于各种连续和脉冲工作模式。其次,固体激光器输出光束质量好,功率密度高,能够满足各种高精度、高功率的激光应用需求。此外,固体激光器还具有较小的体积和方便的使用方式,使得它在实验室、工业生产以及医疗等领域得到广泛应用。


红外观察仪

红外观察仪是一款高性能、高灵敏度的手持式观察设备,它利用红外辐射原理对目标进行观测和记录。其核心部件包括高级图像转换器、红外光源、旋转台和成像系统等,这些部件共同协作,使得红外观察仪能够在各种环境下有效地捕捉红外辐射,并将其转化为可见的图像。




红外观察仪的基本工作原理是,通过选定的物体发出或反射的红外光,经过光学系统聚焦到摄像管中,产生电子图像。然后,通过静电聚焦系统和光电阴极等高级图像转换器的处理,这些电子图像被转化为可视化的图像,并显示在荧光屏上。此外,红外观察仪还配备了可调目镜,允许用户根据自己的需要调整观察角度和清晰度。




红外观察仪的应用领域非常广泛。在科研领域,它可用于观察红外激光器、发光二极管、染料等红外源的辐射情况,为相关研究提供重要数据。在工业生产中,红外观察仪是太阳能电池板检查、线切割前硅块清洗处理等工序中不可或缺的工具,能够大大提高生产效率和产品质量。在医疗领域,红外观察仪可用于生物物理学、医学、法医等调查检测,为疾病的诊断和治疗提供有力支持。此外,它还可应用于艺术品修复、植物学、红外显微成像等领域,为这些领域的研究提供新的视角和手段。


激光巴条

激光巴条,又称半导体激光巴条,是一种采用半导体激光技术的光纤通信产品。其核心在于能够将大量激光能量以光纤形式传输,具有高传输率、高精度、高可靠性等特点,因而在多个光纤通信领域得到了广泛应用。




激光巴条的结构和工作原理主要基于激光二极管阵列。在非常薄的外延片上,通过光刻技术形成激光二极管发射阵列,这些阵列即为激光巴条的主要组成部分。在生产过程中,为了实现更耐用的反射镜、更长的使用腔、宽度更窄的发射体(以降低发散)以及更大的发射体间距(减少热串扰)来提高功率,需要将外延片解理成巴条。




激光巴条的应用领域十分广泛。最初,激光巴条主要应用于电信领域,由于其高传输速率和宽带传输特性,激光巴条能够满足电信领域对更快数据通信的要求。随着技术的不断发展,激光巴条在医疗、工业、科研等多个领域都发挥着重要作用。例如,在医疗领域,激光巴条可用于光动力疗法,实现精准治疗;在工业领域,激光巴条可用于微纳加工、光刻等高精度制造过程。


激光波长计

激光波长计是一种精密的光学测量仪器,主要用于测量激光束的波长。在物理学、化学、生物学等多个科学领域中,激光波长计都发挥着不可或缺的作用,为科研人员提供精确而可靠的波长数据,从而推动相关领域的深入研究和应用发展。




激光波长计的工作原理主要基于光学干涉或光栅衍射等原理。以干涉型激光波长计为例,它利用光学干涉现象来测量激光波长。激光束通过干涉仪被分成两束,并在一定空间上分开后再合并,形成干涉图案。通过观察和分析干涉图案的变化,可以精确地确定激光的波长。




激光波长计具有多种类型,包括干涉型、光栅型等,它们各有特点并适用于不同的测量需求。这些不同类型的激光波长计在设计和制造上均采用了先进的技术和材料,以确保测量的准确性和稳定性。


激光功率计

激光功率计是一种用于测量激光束输出功率的精密仪器。它广泛应用于实验室、生产部门以及工作现场等多种环境,对于测量各种激光器的输出功率至关重要,无论是弱光源如荧光,还是高能量的脉冲激光器。




激光功率计通常测量连续波(CW)或脉冲激光源在设定时间段内的平均功率,并在特定的强度和波长范围内工作。其核心工作原理基于光电效应,激光束照射到光电探测器上,通过光电转换将光能转化为电信号,进而测量电信号的大小来推算激光的功率。




激光功率计有多种类型,主要包括热探测器和光电二极管探测器。热探测器通过测量激光束与吸收器组件相互作用产生的温升来推算激光功率,而光电二极管探测器则利用光电效应直接转换光能为电信号。这两种类型的功率计各有特点,适用于不同的测量需求。




激光功率计一般由探头和显示设备组成。探头是激光功率计的核心部件,负责接收激光束并将其转换为可测量的电信号。显示设备则用于显示测量结果,方便用户进行数据分析和记录。


激光能量计

激光能量计是一种用于测量激光能量的仪器,其核心部件包括光电二极管、放大器和模数转换器等。当激光照射到光电二极管上时,光电二极管会产生光电流,该电流经过放大器放大后,再由模数转换器转换为数字信号,最后通过计算机进行处理和显示。




激光能量计的基本原理是利用光电效应将激光能量转化为电信号,再通过电子元件测量电信号的大小,从而计算出激光能量。这种转换和测量过程使得激光能量计能够精确地测量激光的能量值。




激光能量计具有广泛的应用范围,常用于探测重复脉冲激光的单发能量和单脉冲激光的能量。在科研、工业生产和医疗等领域,激光能量计都发挥着重要的作用,为激光技术的应用提供了有力的支持。


深紫外激光器

深紫外激光器是一种特殊的激光器,其输出波长位于深紫外区域,通常在100至300纳米之间。这种激光器以其独特的波长特性,在科学研究、工业应用以及医疗领域等都有着广泛的应用。




首先,深紫外激光器的核心技术在于其能够产生稳定的深紫外光输出。这通常通过非线性光学频率变换技术实现,比如使用非线性晶体对近红外波段的激光进行倍频、和频等操作,从而得到深紫外波段的激光。这种技术需要精确控制激光的相位、振幅和频率,以保证输出激光的稳定性和纯度。




深紫外激光器具有许多显著的特点和优势。由于其波长短,深紫外激光具有极高的能量密度和分辨率,这使得它在微纳加工、光刻、生物医学等领域具有独特的应用价值。例如,在微纳加工领域,深紫外激光可以实现对微小结构的精确刻蚀和加工;在生物医学领域,深紫外激光可以用于生物分子的激发和探测,以及细胞的精确操控。




此外,深紫外激光器的发展也离不开新材料和新技术的支持。例如,KBBF激光晶体就是深紫外激光器发展的重要成果之一。这种晶体能够将激光转化为特定波长的深紫外激光,从而提高了深紫外激光器的性能和稳定性。


自相关仪

自相关仪是专门用于测量激光脉冲宽度的新型仪器,它具有高分辨率、高灵敏度和使用方便等优点。

自相关仪的工作原理是基于迈克尔逊干涉,将激光的时间量变成空间量,即将时间的测量变成对长度的测量。通过这种方法,脉冲激光被50/50的分光片分成两束,利用镜片组在一束光里引入延迟,然后将两束光合并。合并后的激光通过非线性晶体产生非线性效应,或者直接采用双光子吸收测量,再由示波器进行接收,从而得到激光脉冲的脉宽信息。

随着激光技术飞速发展,超快激光因具备独特的超短脉冲、超强特性,成为了目前最为先进的激光技术。超快激光器以皮秒、飞秒激器为代表,主要应用于化学反应动力学、非线性光学、光语分析、激光精密加工、激光测距等领域。脉宽作为超快激光器核心指标,已从毫秒和纳秒提高到皮秒和飞秒,传统的测量方法已受局限,自相关仪是目前测量超快激光脉宽是最方便、最快捷、最准确的仪器。

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可用于FS级超快激光脉冲测量的功率/能量探测器BLINK HS



LaserPoint最新出品的Blink系列产品采用独特的专利技术,实现了快的响应速度和宽测量范围的优势结合。BLINK
HS是基于热电堆设计,这种技术使得该产品成为目前市场上较快的激光功率和能量传感器。

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硅隐切应用1342NM纳秒激光器—IXDICE 1342



IXDICE
1342是一款高重频半导体泵浦固体激光器,波长为1342nm。相比旧款,新款激光器结构更紧凑,重频范围扩展为40-200kHz,脉冲稳定性也显著提高,能满足24/7工业加工应用,例如硅隐切,集成电路修整等。

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OMICRON激光器在光学遗传中的应用



光遗传学是神经科学领域一项相当新的技术,用于观察大脑不同区域的功能性,它们的功能和疾病的原因。用于光遗传学的主要波长有:473nm、532nm、561nm和594nm,其中473nm用于激发Channerhodopson
(ChR2)

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