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山东793nm激光器紫外激光器

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调Q激光器

532nm-被动调Q脉冲激光器-1~40 + 功率稳定、可调节 电源自带过热、限流保护电路 可外接TTL调制,5KHz以下重复频率可控 适用于科研、医疗、生物工程等 波长Wavelength (nm) 532 束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) 1.2±0.2 Q开关Q-switched Crystal Cr:YAG 光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) 1.2±0.2 单脉冲能量 Single Pulse Energy (uJ) 1~40 光束椭圆度 Beam Roundness >90% 重复频率 Repetition (KHz) 可控 Controllable 1~5 出光孔高度 Aperture Position (mm) 27 不可控 Uncontrollable 5~100 激光器 Laser Head 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) 136 x 50 x 47 平均功率 Average Power (mW) S. P. Energy ×Repetition 重量 Net Weight (kg) 0.5 工作方式Working Mode Q-Switched Pulse 可配电源型号 Integrated Driver Model VD-II-Q 光斑模式 Beam Mode 横模 Transverse TEM00 制冷方式Cooling System TEC 纵模 Longitude Multi-longitude 预热时间Warm-up Time (minutes) <15 线宽Spectral Linewidth (nm) <0.1 工作温度Operation Temperature (℃) 18~30 偏振方式 Polarization Line polarization 使用寿命Expected Lifetime (hours) >10000 偏振比Polarization Ratio >100:1 保修期Warranty Time 1 year 光束质量Beam Quality (M2 factor) <1.2

激光功率计
激光功率和功率稳定性测量-功率计 激光功率计用于测量激光功率和稳定性。我公司制作的激光功率测量仪器,具有测试准确、使用便捷等特点,充分满足客户对激光功率测量和分析的实际需求。被广泛应用于科研、教学、医疗、工业等各个领域。 使用激光功率计时,所测功率不可超出功率计量程。 适用范围 Applicability CW laser 光谱测量范围 Spectrum response range 200nm ~ 2500nm 量程 Measurement range 0~2W/5W/10W/20W/50W/100W 探头敏感面积 Sensitive area of detector Φ10mm 大可承受能量密度Max permitted power density 200W 测量误差 Measurement error <±5% 显示位数 Display precision 4 and 1/2 bits 工作电压 Input voltage AC 80~260V 50Hz 消耗功率 Power consumption <10W 保修期 Warranty Time 1 year

多波长激光器
波长范围从375nm到2200nm
SMA-FC-FC-PC接头是多模光纤跳线的选择
VD-I VD-III-LB电源
多波长光纤耦合激光器 
参数   指标 
可提供波长(nm)    375-2200
输出方式    光纤输出 
光纤芯径(μm)   50, 1 600,
光纤连接器    SMA905 
功率稳定性(rms, 4小时)    <1% <3%, <5% 
工作模式    连续, TTL调制或模拟调制可选
工作温度(℃)    10~35 
尺寸    101X144X93
供电电压    24VDC 1-10A 
制冷方式    风冷 
  储存温度 (℃)   -20~80 
  使用寿命(小时)    10000 



蓝光激光器
 
        蓝光激光器包括半导体泵浦全固态蓝光激光器和半导体蓝光激光器,采用原装进口泵浦源,激光头自带制冷和控温系统,电源自带过流、过热保护功能。激光器具有功率稳定、操作简单、性能可靠、使用寿命长等特点。该系列产品包括高能量 蓝光激光器、高功率蓝光激光器、高稳定性蓝光激光器、低噪声蓝光激光器、单纵模蓝光激光器五个系列,可自由空间输出、光纤耦合(单模光纤、多模光纤、匀化光纤)输出。


多维流式细胞术的发展新趋势——激光器的选择、优化和集成 
持续的全球病毒大流行进一步加速了个性化医疗的趋势,这一定程度上推动了用于研究和临床应用的更的流式细胞仪的发展。具体来说,所谓的多维流式细胞术需要引入更多激光波长来提供更大的数据集,以便在单个仪器中测量更多的细胞类型。
然而,这对于激光器厂商们则是一个挑战,他们不仅需要提供紫外线、可见光和近红外(near-IR)范围内的新波长可供选择,也需要对诸多单一波长的激光器进行整合和优化——多波长激光模块,以便于简化仪器制造商的后续生产和开发。

流式细胞仪简易原理多维细胞术的挑战
荧光信号的波长总是比激光激发的波长要长(斯托克斯位移)。这种偏移允许使用带通滤波器和截止滤波器的组合有效地将荧光与散射激光分离。理轮上我们可以通过在激发曲线的峰值位置处去激发荧光染料,以此来达到大的信噪比。在多维流式细胞术的应用中,试剂组通常由多种荧光染料组成,这些荧光染料经过精心挑选,以确保它们都具有不同的激发和荧光光谱。这对于使仪器能够分离信号并由此确定每个细胞附着多少荧光染料至关重要,这反过来又使仪器能够明确的确定它是什么类型的细胞。
然而,问题和挑战在于激发光谱和荧光发射光谱都非常宽且具有长尾,因此彼此间不可避免地会出现一些串扰,每种细胞类型表达多少特定蛋白质也存在着自然差异。 仪器设计师们的任务是将终数据中的串扰和变异系数 (CV) 降至低。
公认的方法(见上图)涉及交错激发波长和荧光检测窗口。每个检测窗口中的信号相互绘制以产生“散点图”。在寻找已知和新细胞类型的研究应用中,这些图通常是相互杂糅的。在临床实验室中,大量的测试使这种监督分析变得不切实际,而是使用多变量计算机分析来自动确定每个细胞的身份。

下一条:陕西914nm科研激光器
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