Menlo Systems

Фемтосекундные лазеры
Фемтосекундные лазеры
Фемтосекундные волоконные эрбиевые/иттербиевые лазеры от 520 нм до 5 мкм
Терагерцовые спектрометры
Терагерцовые спектрометры
Время-разрешённая терагерцовая спектроскопия накачки-зондирования (pump-probe): химическая идентификация и бесперебойный контроль качества
Оптическая частотная гребёнка
Оптические частотные гребёнки
Высокая стабильность суперконтинуума и самый низкий уровень фазового шума в удобном исполнении для метрологических и калибровочных задач
О компании

MenloSystems

Menlo Systems GmbH – один из ведущих мировых вендоров метрологического оборудования на основе оптических технологий. Компания основана в 2001 году на базе Института квантовой оптики Макса Планка, головное подразделение располагается в городе Мартинсриде недалеко от Мюнхена. Широкую известность и признание Menlo Systems получила за разработку технологии оптической частотной гребёнки, удостоенной Нобелевской премии по физике в 2005 году. Menlo Systems ведёт активное сотрудничество с крупными представителями отрасли в США, Китае, Японии, постоянно совершенствуя собственными линейки продуктов.

Основная продукция компании – специализированное оптическое оборудование для метрологии. Системы, разработанные и произведённые Menlo Systems в Германии, предназначены для круглосуточной бесперебойной работы. Среди решений от компании присутствуют источники оптической частотной гребёнки и фемтосекундные волоконные лазерные источники видимого, ближнего и среднего ИК диапазонов, системы терагерцовой спектроскопии с временным разрешением.

Menlo Systems GmbH – надежный поставщик решений для метрологии с применением оптических технологий с многолетним опытом сотрудничества с ведущими исследовательскими, академическими и производственными организациями в мире.
 

Список товаров
Импульсные лазеры
Импульсные лазеры
Малошумящие мощные волоконные лазеры ультракоротких импульсов, длины волн от видимого до среднего ИК диапазонаㅤ
Терагерцовая спектроскопия
Терагерцовая спектроскопия
Комплексы для терагерцовой спектроскопии с временным разрешением для контроля качества и химической идентификации
Оптические частотные гребёнки
Оптические частотные гребёнки
Источники оптических гребёнок с самым низким фазовым шумом и частотной нестабильностью не более 10e-19

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

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