AA-M. Сканирующий автокоррелятор с быстрой линией задержки для микроскопии
AA-M | |
Полный возможный диапазон регистрируемых длин волн* | 450-2000 нм |
Поддиапазоны длин волн* | V**: 450-700 нм R1: 700-1300 нм R2: 1300-2000 нм |
Диапазон длительности входного импульса | 20 фс -12 пс |
Количество фотодетекторов | два (один из них выносной) |
Частота повторения входного импульса | >10 кГц |
Номинальная чувствительность (Pav*Ppeak) | 100 мВт2 |
Входная поляризация | линейная, горизонтальная (верт. по запросу) |
Частота сканирования | 0.1-20 Гц |
Линейные искажения | <1% |
Коллинеарная (интерферометрическая и по интенсивности) автокорреляция | да |
Соединение с ПК | USB, ПО для ОС Windows в комплекте |
Необходимое оборудование | ПК с ОС Windows или осциллограф |
Источник сигнала и детектор | двухфотонная проводимость в полупроводнике |
Размеры | 210x164x132 мм (оптический блок) 225x190x45 мм (блок электроники) 70х55х16.5 мм (выносной фотодетектор) |
* - автокоррелятор может покрывать один, два или все три поддиапазона путем замены фотодетектора и делителя (1, 2 или 3 набора прилагаются в зависимости от конкретных характеристик источника); ** - поддиапазон 450-700 нм может быть приобретен только при заказе основного прибора. |
Сканирующий автокоррелятор AA-M имеет внутренний и выносной фотодетекторы, что позволяет организовать две точки измерения длительности импульса: одну – до ввода излучения в микроскоп и вторую – непосредственно на месте положения изучаемого образца в фокальной плоскости микроскопа. Сравнение значений длительности импульса до и после прохождения микроскопа позволяет узнать степень уширения импульса из-за дисперсии, вносимой оптикой микроскопа. В большинстве случаев применения ультракоротких импульсов в микроскопии важно точно характеризовать временной и пространственный профиль импульсов в фокусе микроскопа. Более того, хорошая характеризация фокуса необходима для количественных значений экспозиции на образце (препарате). Это полезно для оптимизации изображения и точной оценки уровня интенсивности, который может привести к повреждению образца.
Устройство имеет USB-интерфейс и может быть легко подключено к ПК с операционной системой Windows. Программное обеспечение поставляется вместе с продуктом и имеет несколько полезных дополнительных функций. Полученные значения длительности импульса могут быть визуализированы, сохранены или экспортированы в формате .txt или .dat. Автокорреляционная функция и длительность импульса по полувысоте в фемтосекундах рассчитываются и выводятся на экран в реальном времени. Ко всему прочему, доступна аппроксимация по Гауссу или по sech2, а также отображение функции интенсивности. Просмотр статистики позволяет сравнивать данные, полученные при различных измерениях.
- Биологическая визуализация
- Исследования со сверхвысоким временным разрешением
- Разработка лазерных систем, интеграция и усиление
- Диагностика фемтосекундных лазеров, компоненты и аксессуары
- Измерение длительности импульсов фемтосекундных осцилляторов
- Измерение длительности фемтосекундных импульсов и измерение дисперсии
- Сравнение значений дисперсии, определение дисперсии оптических элементов
- Измерение длительности фемто- и пикосекундных импульсов, ближнего контраста
- Измерение длительности импульсов фемтосекундных ПГС
Также рекомендуем
Новости
Новая модель титан-сапфирового осциллятора с выходной мощностью 3 Вт
Наша команда инженеров нарастила выходную мощность лазеров серии TiF-100 до более чем 3 Ватт на 800 нм, 80 МГц при длительности импульса менее 100 фс. Диапазон перестройки такой системы был расширен до 720-950 нм, по запросу также возможен более длинноволновый диапазон 850-1040 нм. В систему интегрирован высокомощный малошумящий лазер накачки. Такая система хорошо подойдет для самых требовательных […]
Лазер TiF-100ST-F6 с блоком фазовой привязки в Институте синхротронных исследований (CANDLE, Армения)
Инженерами нашей компании и сотрудниками Института синхротронных исследований в Ереване (CANDLE) была произведена установка и наладка фемтосекундного титан-сапфирового осциллятора TiF-100ST-F6 со встроенным лазером накачки и блоком фазовой привязки частоты следования импульсов лазера к опорному РЧ сигналу ALock. Установка была разработана и внедрена в производство благодаря совместному российско-армянскому проекту, поддержанному Фондом содействия развитию малых форм предприятий в […]