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A. P. E.

Anwendungsbereiche:

Pikosekundenlaser picoEmerald FT

Der Pikosekundenlaser „picoEmerald FT“ der Firma A.P.E. ist eine hochmoderne Lichtquelle mit schneller Abstimmbarkeit und der Möglichkeit, zwei oder drei Wellenlängen gleichzeitig auszugeben. Er ist die ideale Laserquelle für anspruchsvolle mikroskopische und spektroskopische Anwendungen. Im Vergleich zu früheren Modellen bietet er eine 100-mal schnellere Abstimmung und eine 10-mal schnellere Bildgebung, was hochsensible und präzise Messungen ermöglicht. Dank der vollständigen Automatisierung, des geringen Rauschens und des breiten Wellenlängenspektrums ist er die perfekte Wahl für CARS/SRS-Mikroskopie, Pump-Probe-Spektroskopie und weitere wissenschaftliche Experimente.

Hauptmerkmale

  • Ein-Box-System, wartungsfrei (hands-free)
  • Schnelle Wellenlängenabstimmung (100-mal schneller im Vergleich zum Vorgängermodell)
  • Geschwindigkeit der Wellenlängenabstimmung: 1,5 s pro Abstimmungsschritt
  • Vollautomatisch und computergesteuert
  • 2-ps-Impulse mit einer spektralen Breite von 10 cm-1
  • Mehrfarbig, Ausgänge mit einstellbarer Wellenlänge
    • Signalwellenlänge: 660 nm bis 1010 nm
    • Grundwellenlänge: 1032 nm
    • Wellenlänge des Idler-Strahls (optional): 1055 nm bis 2340 nm
  • Zeitliche und räumliche Überlappung von Signal- und Grundstrahl (Pump und Stokes für CARS/SRS)
  • Pulswiederholfrequenz: 40 MHz
  • Aktive und passive Stabilisierung, ideal für Langzeitexperimente
Martin Klečka
Fachberater

Ing. Martin Klečka

+420 607 014 278

klecka@optixs.cz

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Produktbeschreibung

PicoEmerald FT für die stimulierte Raman-Mikroskopie

  • Eine Lichtquelle, die perfekt auf CARS/SRS-Anwendungen ausgelegt ist
  • Integrierter EOM-Modulator (Modulationsfrequenz 20 MHz)
  • Geringes Rauschen beim Impuls ⇒ extrem geringes Rauschen im Vergleich zu Vollfaser-Lasersystemen
  • Hochempfindliche und schnelle Abbildung: Raman-Marker, Fingerabdruckbereich, CH₂-CH₃
  • Energiedifferenz von 210 cm-1 bis 5450 cm-1 (von Pump bis Stokes)
  • Kompatibel mit handelsüblichen Mikroskopen und kundenspezifischen Systemen

Optionen

  • Erweiterung um einen Idler-Ausgang: 1055 nm bis 2340 nm
  • Erweiterung um einen integrierten EOM für SRS-Anwendungen (Modulationsfrequenz 20 MHz)
  • Hinzufügen des APE pulseSlicer zur Verengung des Ausgangsspektrums auf <0,2 cm-1 und zur Verlängerung der Pulsdauer auf >50 ps
  • Hinzufügung des HarmoniXX SHG/THG von APE zur Erweiterung des Ausgangswellenlängenbereichs in den VIS- und UV-Bereich
  • Hinzufügung des APE pulseSelect-Pulsselektors zur kontrollierten Reduzierung der Ausgangswiederholfrequenz auf Werte zwischen einem Schuss und 20 MHz

Anwendungsbereiche

  • SRS-Mikroskopie (Stimulierte Raman-Streuung)
  • CARS-Mikroskopie (koherente Anti-Stokes-Raman-Streuung)
  • SRP-Mikroskopie (Stimulated Raman Photothermal)
  • SHG-Bildgebung (Second Harmonics Generation)
  • Transiente Absorptionsmikroskopie (TAM)
  • Pump-Probe-Spektroskopie
  • Fluoreszenzmikroskopie mit Zwei-Photonen-Anregung
  • FLIM (Fluoreszenz-Lebensdauer-Bildgebungsmikroskopie) / FRET (Fluoreszenz-Resonanz-Energieübertragung)
  • SEHRS (Surface Enhanced Hyper-Raman-Spektroskopie – oberflächenverstärkte Hyper-Raman-Spektroskopie)
  • Erzeugung einzelner Photonen und verschränkter Photonen in Quantenpunkten
  • TCSPC (zeitkorrelierte Einzelphotonen-Zählung)
  • Ghost Imaging

Video

Parameter

  • Quellentyp Automatisierte pikosekundenfähige (schmalbandige) abstimmbare Lichtquelle
  • Wellenlänge 1 Strahl 1032 nm* 1032 (± 1,5) nm
  • Wellenlänge 2 OPO-Signal 660 nm ... 1010 nm
  • Wellenlänge 3 OPO-Idler* 1055 nm ... 2340 nm
  • Leistung 1 Strahl 1032 nm*
    • >700 mW unmoduliert
    • >350 mW moduliert bei 20 MHz
    • (Version auf Anfrage)
  • Leistung des 2. OPO-Signals >600 mW bei 800 nm
  • Leistung des 3. OPO-Idlers* >400 mW bei 1250 nm
  • Δν OPO-Signal – 1032-nm-Strahl* 210 cm-1 bis 5450 cm-1
  • Impulsbreite 2 ps
  • Wiederholfrequenz 40 MHz
  • Spektrale Bandbreite des Signals, 1032-nm-Strahl 10 cm-1
  • Strahldiagnostik Integriertes Spektrometer für Wellenlänge und Signalbandbreite.
  • Integrierte Sensoren für Leistung, Position und Zeitüberlappung für den 1032-nm- und den Signalstrahl

Strahlparameter

  • Fokusstabilität <100 μrad pro 100 nm
  • M2 <1,2 (OPO-Signal), typisch 1,2 (1032-nm-Strahl)
  • Polarisation linear; horizontal >100:1
  • Strahldivergenz** 0,8 (± 0,2) mrad (bei 800 nm und 1032 nm)
  • Strahldurchmesser in 2 m Entfernung hinter dem Ausgang** 3,0 (± 0,5) mm bei 800 nm; 3,2 (± 0,5) mm bei 1032 nm

Software

  • Software Grafische Benutzeroberfläche (GUI) für Windows-PCs
  • Fernsteuerung Ethernet TCP/IP / Serielle RS232-Schnittstelle

EOM-Modulator*

Stokes-Modulation EOM mit einer Modulationsfrequenz von 20 MHz, genau der Hälfte der Wiederholungsfrequenz, im picoEmerald integriert.

Abmessungen

  • picoEmerald: 962 mm x 318 mm x 472 mm, 104 kg (Details siehe Zeichnung)
  • Laser-Steuereinheit: 19 Zoll (4 HE), 11 kg
  • Kühlgerät: 197 mm x 330 mm x 279 mm, 10 kg

Stromversorgung

  • 100 V bis 240 V, 50 Hz bis 60 Hz, max. 450 W (Konfiguration ohne Kühlaggregat)
  • 100 V bis 240 V, 50 Hz bis 60 Hz, max. 600 W (Konfiguration mit Kühler)

Umgebungsbedingungen

Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit im Betrieb / im Standby-Modus: +18 bis +25 °C, empfohlene Temperaturschwankung <1 °C, Luftfeuchtigkeit: <60 %

*PicoEmerald FT ist eine modulare Plattform. Optional sind ein 1032-nm-Ausgang, ein EOM und ein Idler-Ausgang erhältlich.

**Die Strahlparameter sind für die Erzeugung von Brennpunkten gleicher Größe und Z-Position für Pump und Stokes optimiert.

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Martin Klečka

Ing. Martin Klečka