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纳米L 340-10 激光器??楹拖低? class=
精品

纳米L 340-10

分类: 激光器??楹拖低?/a>

厂家: Litron Lasers Ltd.

产地: 英国

型号: Nano L 340-10

更新时间: 2024-08-23T13:31:22.000Z

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科学研究 脉冲激光器 工业加工 高能量 Nd:YAG激光器 低发散

Compact and rugged Q-switched pulsed Nd:YAG lasers. Energies available up to 340 mJ at 1064 nm and repetition rates up to 100 Hz

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概述

来自Litron Lasers Ltd.的Nano L 340-10是波长为213nm、266nm、355nm、532nm、1064nm,脉冲能量为5至340mJ,工作温度为5至35℃的激光器。

参数

  • 技术 / Technology : Solid State Laser, Q-Switched Laser
  • 应用 / Application : PIV, LIBS, Spectroscopy, LIDAR, ESPI
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Solid State (Crystal / Glass)
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : Nd:YAG Lasers
  • 横模 / Transverse Mode : TEM00

应用

1. 窄带染料激光器泵浦 2. 光学参量振荡器泵浦 3. 科学研究 4. 工业加工

特征

1. 高能量输出 2. 低光束发散度 3. 稳定的脉冲 4. 灵活的应用

详述

1. 高能量输出 2. 低光束发散度 3. 稳定的脉冲 4. 灵活的应用

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该产品已被2篇SCI论文引用

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  • 利用立体粒子图像测速技术对自由表面涡旋三维流场的实验研究
    涡动力学 Burgers涡模型 气核深度 涡核半径 轴向涡流 立体粒子图像测速技术(SPIV) 实验

    为分析自由表面涡流特性并通过立体粒子图像测速技术验证Burgers涡模型,在直径600毫米的涡流槽中开展实验。实测轴向速度表明10-25%的流体通过涡核传输。速度剖面显示轴向流集中分布在两倍涡核半径限定的区域内。尽管Burgers假设径向独立于轴向速度剖面,该模型仍能以约10%的相对不确定度量化切向速度剖面。测量数据显示:采用约2.2倍涡核半径的径向域平均轴向速度来估算涡核半径时,使用Burgers模型具有合理性。该模型对气核深度的量化结果与实测值存在20%的相对不确定度。与分子粘性引起的涡量扩散量级相比,实验表明径向湍流未产生显著扩散效应。

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  • 利用激光诱导荧光技术对希腊雅典上空的生物气溶胶进行检测
    荧光 生物气溶胶 激光雷达 激光 花粉 激光诱导荧光

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实验方案推荐
AI分析生成
  • 水利永电工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用立体粒子图像测速技术(SPIV)测量涡流槽中的三维流场,并应用Burgers涡模型进行验证。 2. 样本选择与数据来源:实验在直径600毫米的涡流槽中进行,使用水作为介质,通过调节不同流量和出口直径开展测试。 3. 实验设备与材料清单:圆柱形有机玻璃槽、Kobold DMH型电磁感应流量计、浮动四脚架、LaVision Imager MX 4M高速摄像系统、尼康Nikkor光学镜头、Litron Nano L 50-100纳秒激光器、Vestosint聚酰胺示踪粒子。 4. 实验流程与操作规范:在三个水平面进行SPIV测量,通过多级标定板校准后分析速度分量。 5. 数据分析方法:采用等高线平均与加权条件平均法处理数据,并与理论模型进行对比验证。

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  • 物理学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用LIF激光雷达技术对生物气溶胶进行实时监测。 2. 样本选择与数据来源:在希腊雅典采集生物气溶胶样本,重点关注花粉粒和真菌孢子。 3. 实验设备与材料清单:使用Nd:YAG激光器、光谱仪、CCD光谱仪及体积式颗粒采样器。 4. 实验流程与操作步骤:通过LIF激光雷达系统检测生物气溶胶的荧光信号,同时由体积式颗粒采样器进行同步采样。 5. 数据分析方法:采用解卷积技术分析荧光光谱,以识别不同生物颗粒的贡献。

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厂家介绍

Litron成立于1997年,是商业光电二极管能量监测器的先驱,同时开发了制造固态激光器的技术基础。Litron的先进批激光产品于2002年推出,并已发展成为一套标准型号和配置,包括专用PIV系统和高能脉冲激光器。我们拥有超过一千台设备的安装基础,我们产品的设计和制造完整性得到了真正的现场验证。

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