Главная / Библиотека / Сравнение одночастотных лазеров CNI с производителями США и Европы

Сравнение одночастотных лазеров CNI с производителями США и Европы

Теги CNI одночастотные лазеры
Сравнение одночастотных лазеров CNI с производителями США и Европы

Одночастотные лазеры излучают свет на одной продольной моде резонатора. Эти устройства находят применение в различных областях науки и промышленности благодаря исключительной стабильности, длине когерентности более 50 метров и узкой спектральной линии.

Преимущества одночастотных лазеров:

  1. Когерентность более 50 метров: излучение одночастотных лазеров остаётся когерентным на расстояниях до 200 метров, что позволяет использовать их в интерферометрии, голографии и других приложениях, требующих точного фазового контроля.
  2. Стабильность частоты: благодаря продвинутым технологиям стабилизации частоты, такие лазеры демонстрируют минимальные частотные дрейфы, что важно для спектроскопических исследований и метрологии.
  3. Узкая спектральная линия: узкая линия излучения позволяет добиться пикометрического разрешения в спектральных измерениях, что требуется в телекоммуникациях, атомной физике и других науках.

Применение одночастотных лазеров:

  • Научные исследования: одночастотные лазеры широко используются в физике для проведения точных экспериментов, таких как лазерное охлаждение и атомная ловушка.
  • Медицинские технологии: в медицине одночастотные лазеры применяются для создания высокоточных медицинских инструментов, используемых в хирургии и диагностике.
  • Телекоммуникации: в оптических сетях одночастотные лазеры используются для передачи данных на большие расстояния с минимальными потерями и искажениями.
  • Метрология: одночастотные лазеры служат эталонами частоты для калибровки и стандартизации измерительных приборов.

Таблица 1 - Сравнение лазеров CNI серии MSL и Hubner (HÜBNER Photonics) серии Cobolt

 

MSL-FN-639

Cobolt 05-01-639 FlamencoTM

MSL-U-532

Cobolt 05-01-532 SambaTM

MSL-FN-320

Cobolt 05-01-320 ZydecoTM

Длина волны, нм

639±1

639,6±0,3

532±1

532,1±0,3

320±1

319,8±0.3

Мощность, мВт

1-650*

1-500*

1-1000*

1-1800

1-30*

20

Ширина линии, нм

<10-5

<10-6

<3⋅10-6

<10-6

<10-5

<10-6

Стабильность мощности

1-3%*

2%

0,5-5%*

1%

2%*

2%

Шум

1-0,5%*

1%

0,25-1%*

0,1%

0,5-1%*

0,5%

Пространственная мода (TEM00)

1,1-1,2*

1,1

1,2

1,2

<1,5

<1,1

Длина когерентности, м

>50

>400

>50

>200

>50

>100

Таблица 2 - Сравнение одночастотных лазеров CNI, COHERENT, HUBNER, LASER QUANTUM (NOVANTA), SPECTRA PHYSICS

 

MSL-U-532

Cobolt 05-01-532 SambaTM

Genesis MX 532

torus 532

Excelsior 532 Single Mode

Длина волны, нм

532±1

532,1±0,3

532±3

532

532

Максимальная мощность, мВт

1000

1800

1000

750

300

Ширина линии, нм

<3⋅10-6

<10-6

<10-5

<3⋅10-6

<10-5

Стабильность мощности

0,5-5%*

1%

1%*

0,2%

1%

Шум

0,25-1%*

0,1%

0,1-1%*

1%

0,2%

Пространственная мода (TEM00)

1,2

1,2

<1,1

<1,1

<1,1

Длина когерентности, м

>50

>200

>50

>100

>50

*Изменяемый параметр по запросу

Перечисленные производители предлагают одночастотные лазеры с длинами волн излучения в диапазоне 320-1342 нм. Оборудование этих компаний установлено в исследовательских центрах по всему миру. По таблице видно, что по основным параметрам лазеры серии MSL не уступают сериям Cobolt, Genesis, torus, Excelsior. Продукция китайской компании CNI будет оптимальным выбором для большинства применений.

Компания INSCIENCE занимается поставками одночастотных лазеров для исследовательских и промышленных задач.

Теги CNI одночастотные лазеры
Новые статьи
Микрофлюидные биочипы для отслеживания уровня фенилаланина в поте

В статье описывается биочип, сочетающий электрод для определения концентрации фенилаланина и микрофлюидный модуль для регистрации скорости потоотделения, изготовленный с использованием лазера. Биочип используется для неинвазивного мониторинга состояния пациентов с метаболическими нарушениями.

Генерация сверхширокополосного суперконтинуума с использованием генерации второй гармоники излучения накачки в микроструктурированном волокне

В статье описана генерация сверхширокого плоского суперконтинуума (350-1750 нм) с одномодовым поперечным профилем в видимом диапазоне. Для накачки микроструктурированного оптического волокна используется лазер с длиной волны 1064 нм, вторая гармоника накачки генерируется непосредственно в волокне.

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.
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