APE

Оборудование для высокоточного анализа импульсных лазерных источников
Автокорреляторы, датчики добротности, спектрометры...
Ультрабыстрые лазеры и комплектующие
Пико- и фемтосекундные лазеры, генераторы частот, осцилляторы и усилители...
О компании APE

Angewandte Physik & Elektronik

Компания Angewandte Physik & Elektronik (APE) была основана в 1992 году в Берлине, в настоящий момент команда APE насчитывает более 70 квалифицированных специалистов. Деятельность компании узкоспециализированная, в основном связана с исследованиями ультракоротких импульсов. APE является ведущим мировым поставщиком оптического оборудования для анализа ультракоротких лазерных импульсов и перестройки длины волны лазерного излучения.

Хотя большинство проектов компании АРЕ относятся к области нелинейной оптики, в ее интересы также входит разработка и поставка оборудования для производства лазеров и для применения в индустриальной микроскопии. АРЕ - крупный поставщик нелинейных оптических компонентов от спектрометров до генераторов гармоник, от импульсных компрессоров до квантовых источников одиночных фотонов.

Автокорреляторы
Автокорреляторы
Автокорреляторы для измерений длительности ультракоротких импульсов
Детекторы добротности имульса
Детекторы добротности имульса
Онлайн-мониторинг добротности импульса с записью данныхㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Спектрометры
Спектрометры
Спектрометры для УФ, видимого, ближнего и среднего ИК диапазоновㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Пикосекундные перестраиваемые лазеры
Пикосекундные перестраиваемые лазеры
Пикосекундные перестраиваемые лазеры, обладающие высокой стабилизациейㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Оптические параметрические осцилляторы и усилители
Оптические параметрические осцилляторы и усилители
Оптические параметрические осцилляторы, создающие пико- и фемтосекундные импульсные сигналы различного диапазона
Функциональные генераторы частот
Функциональные генераторы частот
Функциональные генераторы частот для эффективного преобразования лазерного излученияㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Компенсаторы дисперсии для короткоимпульсных систем
Компенсаторы дисперсии для короткоимпульсных систем
Устройства для компенсации дисперсии для оптимизации длительности фемтосекундных лазерных импульсовㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Набор для быстрой модуляции добротности резонаторов
Набор для быстрой модуляции добротности резонаторов
Акустооптический переключатель, встраиваемый в резонатор лазерной системы с синхронизацией мод для уменьшения частоты следования импульсов
Эффективный ограничитель спектра
Эффективный ограничитель спектра
Ограничитель спектра для выделения очень узкой спектральной полосы лазерного импульсаㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Объединитель одиночных импульсов высокой частоты
Объединитель одиночных импульсов высокой частоты
Акустооптический соединитель одиночных импульсов, разработанный для особых приложений фемтосекундных лазерных технологий
Оптические сканирующие линии задержки
Оптические сканирующие линии задержки
Оптические линии задержки, позволяющие ввести определенную задержку в оптическую траекторию пучкаㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Электро- и акустооптические модуляторы
Электро- и акустооптические модуляторы
Устройства управления интенсивностью пучкаㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Компания INSCIENCE помогает своим заказчикам решать любые вопросы и потребности по продукции APE на территории РФ

Новые статьи
Генерация видимого суперконтинуума, управляемая интермодальным четырехволновым смешением в микроструктурированном волокне

В статье описан метод генерации суперконтинуума, расширенного в видимый диапазон. За счет четырехволнового смешения накачка 1064 нм создает антистоксовы и стоксовы компоненты на 831 нм и 1478 нм. Фазовый синхронизм обеспечивается благодаря микроструктурированному мультимодальному волокну особой конструкции.

Лазерно-водоструйная обработка с коаксиально-кольцевой аргоновой струей

В статье описывается усовершенствование метода лазерно-водоструйной обработки: добавление коаксиально-кольцевой аргоновой струи, мгновенно очищающей отверстие от образующегося осадка. Таким образом сохраняется высокий объем абляции при создании глубоких отверстий в сложно обрабатываемых материалах.

Пространственно-разрешенная регистрация переходных процессов времени жизни флуоресценции
В статье описывается метод регистрации динамики времени жизни флуоресценции с одномерным пространственным разрешением. Для визуализации времени жизни флуоресценции используется многомерный время-коррелированный счет фотонов и линейное сканирование.
Обзор компактных источников суперконтинуума LEUKOS для биомедицинских приложений
В обзоре рассматриваются компактные источники суперконтинуума LEUKOS УФ, видимого и ИК диапазонов, созданные для приложений проточной цитометрии, CARS-микроскопии и оптической когерентной томографии. Преимущества данных источников: компактность, надежность, стабильность и низкая стоимость.
Масштабируемый детектор одиночных фотонов с улучшенной эффективностью и разрешением по числу фотонов
В статье представлен 28-пиксельный сверхпроводящий нанопроволочный детектор одиночных фотонов (SNSPD) с параллельной архитектурой. Новая технология предлагает масштабируемое решение для квантовых сетей и высокоскоростных квантовых вычислений, сочетая удобство работы с высокой производительностью.
Матрица оптических пинцетов с 6100 когерентными кубитами
В исследовании описывается создание матрицы оптических пинцетов для удержания 6100 нейтральных атомов в качестве когерентных кубитов. На экспериментальной платформе достигнуто рекордное время когерентности 12,6 секунд и время удержания атомов при комнатной температуре до 23 минут.
У Вас особенный запрос?
У Вас особенный запрос?
Весьма часто наши заказчики лучше нас знают, какое оборудование им нужно. В этом случае мы берём на себя общение с производителем, доставку и таможенную очистку, а также все вопросы гарантийного периода. Пожалуйста, заполните эту форму, и мы свяжемся с Вами, чтобы помочь решить любую Вашу задачу. Или позвоните нам по телефону +7(495)199-0-199
Форма заявки
Ваше имя: *
Ваше имя
Ваш e-mail: *
Ваш телефон: *
Ваш телефон
Наши
контакты
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3