基于我们自主专利BRaMMS DPSS激光技术, 使用单一工程平台,从紫外到红外任意波长输出。
我们研发生产的半导体泵浦单频固体激光器适合于高要求的如下应用:
科研前沿;
生命科学,生物医学;
半导体;
环境测量等。
我们是唯一使用自主专利BRaMMS DPSS激光技术在单一平台实现从紫外到红外连续波半导体泵浦的单频激光器公司。而传统的光可以通过棱镜散射成连续的多彩光谱,我们的激光束则是一个超纯净的颜色,即单色光。
使用BRaMMS DPSS激光技术,我们可以提供光谱范围内任一波长的光:
从红外(2μm左右) 到远紫外(< 200nm);
从我们的DPSS激光器在CW单频状态下操作范围来看这是唯一的一个单一平台的激光技术。
所有产品都具有激光腔的反馈锁定单纵模连续波,在不断运行过程中表现为无锁损失和跳模。在噪声系数低至< 0.1%RMS(10Hz-10MHz),从最小的尺寸和给定输出最低的功耗,光束质量是M2<1.05.
我们激光的优点:
十倍的转换效率
没有水冷,功率可变
没有限制应用的模式跳动及相关的高频噪声
超过100m的超长相干长度,有效规避激光干扰
BRaMMS DPSS激光器技术是我公司专有的开创性技术平台,它利用光谱范围内VBG预选中的迈克尔逊干涉仪设置的分辨频谱特征(布拉格体光栅),抑制了激光腔内除激光之外的所有纵模。所以叫布拉格范围内迈克尔逊模式选择器(Bragg Range Michelson Mode Selector,BRaMMS)
我们通过三个主要产品系列推动这一技术,即
BRaMMS – Solo-XXXX/XXXX产品系列,覆盖光谱700nm-2000nm的基波波长。
BRaMMS – Duetto-XXX/XXXX产品系列,由腔内二次谐波频谱覆盖范围350nm-780nm。
BRaMMS – Quartetto-XXX/XXXX产品系列,由腔内四次谐波覆盖范围200nm-380nm。
BRaMMS激光技术提供了以前做不到的由DPSS激光器在紫外、可见光和近红外获得的新波长。
技术特点 | 优势 | 详情 |
超高效率的二次谐波转换 | 独特的功率可扩性 | 更高转换效率,比目前领先设计的高达10倍 |
单模连续工作反馈锁模 | 噪声极低,无模式跳跃 |
< 0.1% rms < 1MHz 线宽 |
超长相干长度, > 100m | 更广泛的应用 | 从光饿生物医疗到超大规模计量 |
高斯光束剖面 | 衍射极限光斑大小 | TEM00, 发散角< 1 mrad |
多点稳定热管理 | 非常高的光束指向稳定性 | ≤ 5µrad/ ºC |
低功耗 | 激光头的散热需求减少;无需风扇 | 从< 20W; 给定输出的最低功耗 |
通过GUI笔记本实现小型激光头和单独控制器的交流 | 大大减小了空间 |
激光头 50 x 50 x120mm; 控制器170 x 53.5 x163mm |
BRaMMS激光器世界范围内受专利保护:
美国专利US 8,498,316 腔内二次谐波发生激光设备
欧盟专利EPO 10173991 腔内二次谐波发生激光设备
我们的技术能够取代笨重的和低效的气体激光器像氩离子或氦镉激光器,我们的单频DPSS激光器结构紧凑,工作可靠,系统寿命长,满足许多前沿的研究和工业应用需求,例如:
生命科学仪器
半导体晶片计量
全息成像
颗粒捕集
风力涡轮机发电
航空电子技术
使用BRaMMS激光技术,我们用DPSS激光器在其连续波单频状态下操作的频谱范围可以提供从红外(约2000nm的)到深紫外光(< 200纳米)中的任意波长。此外,由于所需的输出功耗明显降低和简化的热管理,BRaMMS激光技术提供高达10倍大范围的输出功率可展性。这开辟了在我们便携的远程控制系统和设备的应用,这是直到我们这个产品出现后才考虑有可能实现的。
下列产品已经发布销售:
BRaMMS-Solo – 1064/XXXX 输出功率从 50mW 到 3W @1064nm SLM
BRaMMS-Duetto – 532/XXXX输出功率从50mW 到 2W @ 532nm SLM
BRaMMS-Duetto – 515/XXXX输出功率从50mW 到 1W @ 515nm SLM
BRaMMS-Duetto – 442/XXX输出功率从10mW 到150mW @ 442nm SLM
BRaMMS-Duetto – 355/XXX输出功率从10mW 到 100mW @ 355nm SLM
BRaMMS-Duetto – 266/XXX输出功率从10mW 到 200mW @ 355nm SLM
BRaMMS可以定制任何波长的激光器,并相应地调整电源。请即刻联系我们,让我们来讨论您的需求,并找到最佳的解决方案。
应用
全息技术的大规模结构分析
从制药仪表到科技前沿的颗粒捕集技术
从半导体晶片的微处理到风力涡轮机发电和航空电子技术
我们的新型专利技术BRaMMS为当前完善和当前不可用但是有需求的波长提供了可靠的,具有成本效益,结构紧凑的全固态和一流的领先解决方案,这开辟了在便携式和远程控制系统和设备应用,这一直被认为不可行的。
最新一代超紧凑,风冷全固态产品是当前深紫外光谱市场上一个新的选择,代替准分子紫外光的气体激光器和传统水冷三倍/四倍频ND:YAG激光系统。
让我们来看看我们的新激光515nm的波长。这款激光器具有不同输出功率等级,最高输出功率达几瓦,是一个紧凑、可靠和长寿命,即插即用替代笨重的和低效的氩离子绿光气体激光器。
自20世纪60年代末的氩离子激光器出现并广泛的应用于,例如全息,印刷,数字成像,非破坏性测试,包括半导体检查,光谱学,光抽运,共焦显微镜,流式细胞术,DNA测序,紧凑光盘和DVD母盘,光掩膜直接成像,印刷电路板直接成像和精密光学检查的领域。然而,他们遭受笨重的缺点(高功率的型号几米长)和低效(1 w单频绿光激光器的效率0.01%),需要10千瓦电源相称的大型水冷系统。
我们的激光器的优点包括高几个数量级的更高转换效率,可扩展性的输出功率,同时省去了水冷却,模拍缺失和相关的高频率噪声,这些往往限制了适用性的缺点,最长相干长度,超过100m,有效的规避激光干扰的路径差异。
产品特点
50mW-3W@1064nm
反馈锁定单纵模连续输出
无跳摸和锁定丢失
低噪音, < 0.1% rms
完美的光束质量
低功耗
技术参数
输出功率 (连续) mW | 低功率版本: 5‐ 200; 高功率版本:500-3000 |
波长 nm | 1064 |
光斑直径, TEM00 mm | 低功率版本: 0.8; 高功率版本: 1 |
光斑发散角 mrad | < 1, 受衍射极限限制 |
光束指向稳定性 μrad/°C | ≤ 5 |
纵模模式 | 单纵模 |
线宽 MHz | < 0.5 |
谱线稳定性 MHz (pm) | +/‐ 50 (+/‐0.2) @4小时 |
相干长度 m | > 100 |
无模式跳动范围 GHz | 25 –30 (可选) |
偏振 | 线偏, 垂直; ≥100:1 |
功率噪音 % | ≤ 0.1rms, ≤ 1p‐p (10Hz –10MHz) |
功率稳定性 % | ≤2@4小时 |
工作温度 °C | 15 –35, 接触制冷 |
贮藏温度 °C | ‐20 to 75 |
湿度 % | 5 ‐95, 无凝露 |
预热时间 min | < 10 |
工作电压 VAC | 90 to 240 |
频率 Hz | 50‐60 |
功耗 W | < 20 |
尺寸 mm |
低功率激光头 50x50x120; 控制器 170x53.5x163 高功率激光头80x75x198; 控制器 170x53.5x223 |
产品特点
50mW-2W@532nm
反馈锁定单纵模连续输出
无跳摸和锁定丢失
低噪音, < 0.1% rms
完美的光束质量
低功耗
技术参数
Units | 低功率版本 | 高功率版本 | ||
输出功率 (连续) | mW | 50‐150 | 300‐2000 | |
波长 | nm | 532 | ||
光斑直径, TEM00 | mm | 0.8 | 1 | |
光斑发散角 | mrad | < 1, 受衍射极限限制 | ||
光束指向稳定性 | μrad/°C | ≤ 5 | ||
纵模模式 | 单纵模 | |||
线宽 | MHz | < 0.5 | ||
谱线稳定性 | MHz (pm) | +/‐50 (+/‐0.2)@4小时 | ||
相干长度 | m | > 100 | ||
无模式跳动范围 | GHz | 25 –30 (可选) | ||
偏振 | 线偏,垂直偏振;≥100:1 | |||
功率噪音 | % | ≤ 0.1rms, ≤ 1p‐p (10Hz –10MHz) | ||
功率稳定性 | % | ≤2@4小时 | ||
工作温度 | °C | 15 –35,接触制冷 | ||
贮藏温度 | °C | ‐20 to 75 | ||
湿度 | % | 5 ‐95,无凝露 | ||
预热时间 | min | < 10 | < 15 | |
工作电压 | VAC | 90 to 240 | ||
频率 | Hz | 50‐60 | ||
功耗 | W | < 20 | < 60 | |
尺寸 | mm |
激光头50x50x120; 控制盒170x53.5x163 |
激光头80x75x198; 控制盒170x53.5x223 |
产品特点
50mW-1W@515nm
反馈锁定单纵模连续输出
无跳摸和锁定丢失
低噪音, < 0.1% rms
完美的光束质量
低功耗
技术参数
光斑直径, TEM00 | mm | 1 |
光斑发散角 | mrad | < 1, 受衍射极限限制 |
光束指向稳定性 | μrad/°C | ≤ 5 |
纵模模式 | 单纵模 | |
线宽 | MHz | < 0.5 |
谱线稳定性 | MHz (pm) | +/‐ 50 (+/‐0.2) @4小时 |
相干长度 | m | > 100 |
无模式跳动范围 | GHz | 25 –30 (可选) |
偏振 | 线偏, 垂直偏振; ≥100:1 | |
功率噪音 | % | ≤ 0.1rms, ≤ 1p‐p (10Hz –10MHz) |
功率稳定性 | % | ≤2@4小时 |
工作温度 | °C | 15 –35,接触制冷 |
贮藏温度 | °C | ‐20 to 75 |
湿度 | % | 5 ‐95,无凝露 |
预热时间 | min | < 15 |
工作电压 | VAC | 90 to 240 |
频率 | Hz | 50‐60 |
功耗 | W | < 60 |
尺寸 | mm | 激光头 80x75x198; 控制器 170x53.5x223 |
产品特点
10mW-150mW@442nm
反馈锁定单纵模连续输出
无跳摸和锁定丢失
低噪音, < 0.1% rms
完美的光束质量
低功耗
技术参数
单位 | 低功率版本 | 高功率版本 | |
输出功率 (连续) | mW | 10‐80 | 100‐150 |
波长 | nm | 442 | |
光斑直径, TEM00 | mm | 0.8 | 1 |
光斑发散角 | mrad | < 1, 受衍射极限限制 | |
光束指向稳定性 | μrad/°C | ≤ 5 | |
纵模模式 | 单纵模 | ||
线宽 | MHz | < 0.5 | |
谱线稳定性 | MHz (pm) | +/‐ 50 (+/‐0.2)@4小时 | |
相干长度 | m | > 100 | > 100 |
无模式跳动范围 | GHz | 25 –30 (可选) | |
偏振 | 线偏, 垂直偏振; ≥100:1 | ||
功率噪音 | % | ≤ 0.1rms, ≤ 1p‐p (10Hz –10MHz) | |
功率稳定性 | % | ≤2@4小时 | |
工作温度 | °C | 15 –35,接触制冷 | |
贮藏温度 | °C | ‐20 to 75 | |
湿度 | % | 5 ‐95, 无凝露 | |
预热时间 | min | < 10 | < 15 |
工作电压 | VAC | 90 to 240 | |
频率 | Hz | 50‐60 | |
功耗 | W | < 20 | < 60 |
尺寸 | mm |
激光头50x50x120; 控制盒 170x53.5x163 |
激光头80x75x198; 控制盒170x53.5x223 |
产品特点
50mW-100mW@355nm
反馈锁定单纵模连续输出
无跳摸和锁定丢失
低噪音, < 0.1% rms
完美的光束质量
低功耗
技术参数
输出功率 (连续) | mW | 10‐100 |
波长 | nm | 355 |
光斑直径, TEM00 | mm | 0.8 |
光斑发散角 | mrad | < 1, 受衍射极限限制 |
光束指向稳定性 | μrad/°C | ≤ 5 |
纵模模式 | SLM | |
线宽 | MHz | < 0.5 |
谱线稳定性 | MHz (pm) | +/‐ 50 (+/‐0.2)@4小时 |
相干长度 | m | > 100 |
无模式跳动范围 | GHz | 25 –30 (可选) |
偏振 | 线偏,垂直偏振; ≥100:1 | |
功率噪音 | % | ≤ 0.1rms, ≤ 1p‐p (10Hz –10MHz) |
功率稳定性 | % | ≤2@4小时 |
工作温度 | °C | 15 –35, 接触制冷 |
贮藏温度 | °C | ‐20 to 75 |
湿度 | % | 5 ‐95, 无凝露 |
预热时间 | min | < 15 |
工作电压 | VAC | 90 to 240 |
频率 | Hz | 50‐60 |
功耗 | W | < 50 |
外形尺寸 | mm | 激光头 80x75x198; 控制盒 170x53.5x223 |
应用
全息术
拉曼光谱
精密测量
干涉光刻技术
生物医学/荧光
原子激发/吸收
特性
光谱线宽 < 0.00001 nm
选项
调制重复率高达1MHz
稳频激光器可选
光纤耦合可选
激光波长 (nm) | 产品型号 | 输出功率 (mW) | 特性 |
360 | STC-MSL-FN-360 | 1~50 | |
457 | STC-MSL-FN-457 | 1~350 | |
STC-MSL-RA-457 | 350~1000 | 水冷 | |
STC-MSL-W-457 | 1000~2000 | 水冷 | |
473 | STC-MSL-FN-473 | 1~100 | |
515 | STC-MSL-F-515 | 1~20 | |
523.5 | STC-MSL-III-523.5 | 1~50 | |
STC-MSL-FN-523.5 | 50~100 | ||
526.5 | STC-MSL-III-526.5 | 1~20 | |
STC-MSL-FN-526.5 | 20~100 | ||
530 | STC-MSL-S-530 | 1~50 | 良好密封IP67 |
STC-MSL-DS-530 | 1~50 | 电子集成 | |
532 | STC-MSL-III-532 | 1~100 | |
STC-MSL-S-532 | 1~100 | 良好密封IP67 | |
STC-MSL-DS-532 | 1~100 | 电子集成 | |
STC-MSL-FN-532 | 100~400 | ||
STC-MSL-F-532 | 400~700 | ||
STC-MSL-RA-532 | 700~2000 | 水冷 | |
STC-MSL-R-532 | 2~10 W | 水冷 | |
STC-MSL-AO-532 | 1~10uJ@1Hz~1kHz, 10ns | 调Q | |
543 | STC-MSL-FN-543 | 1~100 | |
556 | STC-MSL-FN-556 | 1~100 | |
561 | STC-MSL-FN-561 | 1~80 | |
577 | STC-MSL-F-577 | 1~300 | |
588 | STC-MSL-FN-588 | 1~200 | |
589 | STC-MSL-FN-589 | 1~200 | |
STC-MSL-RA-589 | 200~500 | 水冷 | |
607 | STC-MSL-FN-607 | 1~100 | |
639 | STC-MSL-FN-639 | 1~300 | |
656.5 | STC-MSL-FN-656.5 | 1~50 | |
660 | STC-MSL-FN-660 | 1~20 | |
671 | STC-MSL-FN-671 | 1~500 | |
STC-MSL-R-671 | 500~800 | 水冷 | |
STC-MSL-RA-671 | 800~1000 | 水冷 | |
STC-MSL-W-671 | 1000~2500 | 水冷 | |
721 | STC-MSL-FN-721 | 1~100 | |
914 | STC-MSL-FN-914 | 1~100 | |
946 | STC-MSL-FN-946 | 1~50 | |
1030 | STC-MSL-FN-1030 | 1~20 | |
1047 | STC-MSL-U-1047 | 1~500 | 超紧凑 |
STC-MSL-FN-1047 | 500~800 | ||
1053 | STC-MSL-FN-1053 | 1~200 | |
1064 | STC-MSL-S-1064 | 1~200 | 良好密封IP67 |
STC-MSL-III-1064 | 200~1000 | ||
STC-MSL-R-1064 | 1~10 W | 水冷 | |
STC-MSL-AO-1064 | 1~200uJ@1Hz~1kHz, 25ns | 调Q | |
STC-FL-1064-SF | 1~500 | ||
1112 | STC-MSL-FN-1112 | 1~20 | |
1122 | STC-MSL-FN-1122 | 1~80 | |
1313 | STC-MSL-FN-1313 | 1~500 | |
1319 | STC-MSL-FN-1319 | 1~50 | |
1342 | STC-MSL-III-1342 | 1~200 | |
STC-MSL-R-1342 | 1~5 W | 水冷 | |
1550 | STC-FL-1550-SF | 1~1000 |
订货信息
STC-MSL-xx-yy-zz-ss, 其中,xx是序列号,如FN, III, R, FL等, yy 是激光波长(nm), zz是激光功率(mW),ss是功率稳定性(1%、3%或5%)。