Главная / Производители / CNI / Лазерные установки специального назначения CNI

Лазерные системы специального назначения

cni logo

CNI предлагает комплексные решения во многих областях: от задач науки, медицины и экологии до обработки промышленных материалов, производства микроэлектроники и даже развлекательных гаджетов. Также есть разработки в области конфокальной лазерной микроскопии, оптогенетики, нейронауки и методов цифровой трассерной визуализации.

 

Лазерная оптогенетика

20

Оптогенетика - фантастически точный способ управления определенными клетками живого организма и мозга с помощью света. Оптогенетика помогает изучать нормальные процессы, происходящие в мозге, распознавать нейродегенеративные заболевания, а также применяется в решении проблем слепоты и глухоты.

Источник излучения с изменяемой длиной волны

Интегрированная система с лазером и контроллером
Поддержка внешнего триггерного сигнала
Настройка длины волны
Интеллектуальный пользовательский интерфейс
  • Настраиваемые длины волн: 465 нм, 470 нм, 473 нм, 488 нм, 532 нм, 561 нм, 577 нм, 588 нм, 589 нм, 594 нм
  • Диапазон регулировки мощности: 0 - 100 мВт
  • Стабильность мощности < 0,5%
  • Шаг регулировки мощности: 0,1 мВт

 

Оптоволоконная канюля с муфтой

  • Имплантируемая волоконная канюля
  • Внешний диаметр: 1.25/2.5 мм
  • Материал канюли: керамика, нержавеющая сталь

 

Поворотный узел для оптоволоконного кабеля

  • Предохраняет волокно от повреждений при движении образцов
  • Коннектор: FC / SMA905
  • Диапазон длин волн: 320 - 2200 нм

 

 

Оптоволоконный кабель

  • Волоконные кабели типа SM, PM, MM (50 - 400 мкм)
  • Диапазон длин волн: 320 - 2200 нм
  • Длина кабеля: 1 / 2 м, иные параметры по требованию (разъемы FC / SMA905)

 

Оптоволоконный коннектор

  • Длины волн при работе с твердотельными лазерами диодной накачки: 473, 532, 543, 589, 671 нм
  • Длины волн для работы с диодными лазерами: 405, 450, 520, 637, 642, 650, 655, 660 нм
  • Входная модуляция сигнала: TTL/Аналоговый 0 - 5 В

 

Акустооптический модулятор

  • Мониторинг в реальном времени с помощью ПО
  • Диапазон длин волн: 0.19 - 25 мкм
  • Диапазон мощностей 0.1 мкВт – 2 Вт (высокое разрешение)

 

Велосиметрия частиц

28

 

Велосиметрия частиц – бесконтакный оптический метод измерения направления и скорости взвешенных в потоке жидкости или газа частиц. Прием основан на теории рассеяния Ми. Для определения скорости взвешенные в потоке частицы должны быть достаточно большими для регистрации детектором (прибор должен обладать высоким соотношением сигнал/шум), но и достаточно малыми, чтобы движение распознавалось как потоковое.

Лазеры для измерения скорости частиц

Лазерная и диодная накачка
Весь оптический диапазон
Энергия илучения 20-500 Дж*
Серии LPS и DPS

Мощные лазеры ламповой и диодной накачки доступны на длинах волн 266, 355, 532, 1064, 1573 нм и выше. Энергия одиночного импульса источника зеленого цвета (532 нм) достигает 450 мДж, источника ИК излучения (1064 нм) – 20 Дж.


 

Лазерный световой нож

  • Компактный размер - оптимально для лабораторных применений
  • Рабочий диапазон: 100 - 30000 нм 
  • Непрерывно перестраиваемый диапазон
  • Минимальная толщина: 0.5 мм
  • Угол отклонения: 20°, 30°, 60°, уточняется при заказе

 

Система синхронизации

  • Точный контроль времени выходного сигнала и качества изображения
  • Стабилизированный временной джиттер
  • Подключение до шести импульсных входов одновременно

 

Шарнирный рычаг

Жесткое крепление пружин обеспечивает плавное и точное перемещение.


 

Голография

Создание голограмм состоит из двух этапов: записи и обработки интерференционной картины. Качество записанной голограммы одинаково зависит от параметров оборудования и внешних условий – одним из обязательных требований для получения качественной голограммы является отсутствие любого освещения при записи, а также любых вибраций. В отличие от фотографий, на которых запечатлена лишь амплитуда излучения, голограмма содержит также информацию о фазе преломленных волн. Голографические методы широко применяются в микроскопии, интерферометрии, при измерении деформаций и т.д.

34

Затвор

  • Задержка электрического сигнала: 4 мс
  • Частота действия: до 10 Гц
  • Время подъема и спада: 250 мс

 

Волновые пластины

  • Материал: кварц
  • Любая фазовая задержка
  • Рабочий диапазон: 260 - 2000 нм 
  • Колебания волнового фронта: менее λ/10    

 

Светоделительная пластина

Соотношение пропускания и отражения, а также угол преломления уточняются при заказе.


 

Рамановская спектроскопия

Разрешающая способность
Широкий спектральный диапазон
Мультифункциональность
ПО Raman Analysis 2.0

Спектр комбинационного рассеяния (или спектр Рамана) несет информацию о колебании и вращении молекул различных веществ. Преимущество этого метода в сравнении с традиционными видами спектроскопии в том, что рамановский спектр различен даже у веществ, близких по молекулярному строению. CNI предлагает компактные спектрометры с высоким разрешением для биологических, геологических, пищевых и множества других исследований. 

Разрешение:

RamanSys-405: < 12 см-1
RamanSys-532: < 12 см-1        
RamanSys-785: < 5 см-1
RamanSys-830: < 7 см-1

Диапазон спектра:

RamanSys-405: 300 - 4700 см-1
RamanSys-532: 200 - 4500 см-1
RamanSys-785: 175 - 4000 см-1
RamanSys-830: 300 - 2048 см-1


 

Компания INSCIENCE помогает своим заказчикам решать любые вопросы и потребности по продукции CNI 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