Oscillateur paramétrique optique Ti:saphir Inspire series
infrarougevisibleUV

oscillateur paramétrique optique Ti:saphir
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Caractéristiques

Type
Ti:saphir
Spectre
visible, infrarouge, UV
Longueur d'onde

Min: 345 nm

Max: 2 500 nm

Description

L'OPO ultrarapide Spectra-Physics® Inspire™ offre un réglage par ordinateur convivial et sans interstice de 345 nm à 2,5 μm, sans optique intracavité ni changement de cristal. Pompé par le laser Mai Tai® HP Ti:Sapphire, l'OPO délivre une puissance élevée dans toute la gamme UV et visible avec des largeurs d'impulsion réglables de 80 à 250 fs. La conception opto-mécanique robuste d'Inspire garantit une grande stabilité environnementale. - Puissance de sortie maximale dans l'UV et le visible - Réglage entièrement automatisé contrôlé par ordinateur, sans ajustement ni modification des optiques ou des cristaux - Ports de sortie multiples pour une sortie simultanée dans l'UV, le visible et l'infrarouge - Largeur d'impulsion réglable de 80 à 250 fs - Bio-imagerie microscopie Raman anti-Stokes cohérente (CARS) microscopie de fluorescence à deux photons (2PF) ○ Expériences pompe-sonde à longueurs d'onde multiples - Spectroscopie ultrarapide ○ Spectroscopie résolue dans le temps ○ Spectroscopie vibrationnelle harmonique recherche sur les semi-conducteurs et spectroscopie - Communication de données L'Inspire offre - Cinq ports de sortie disponibles : sortie de signal (490-750 nm), sortie de ralenti (930-2500 nm), sortie fondamentale (690-1040 nm) et sortie fondamentale doublée (345-520 nm). - Sortie simultanée à partir de deux ou trois ports de sortie - idéal pour les applications nécessitant plus d'une longueur d'onde, telles que l'imagerie CARS et SRS. - Version HF avec réglage entièrement automatisé de la longueur d'onde en mode mains libres et alignement automatisé de la cavité pour maintenir une puissance et des durées d'impulsion optimales. - Version Auto avec réglage semi-automatique et flexibilité de durée d'impulsion presque limitée par la transformation (80-350 fs) pour adapter les largeurs d'impulsion aux conditions expérimentales.

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VIDÉO

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