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维尔迪V8 激光器??楹拖低? class=

维尔迪V8

分类: 激光器??楹拖低?/a>

厂家: 相干公司

产地: 美国

型号: Verdi V8

更新时间: 2024-08-27T14:59:25.000Z

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Diode-Pumped Solid-State Lasers, High-Power CW Output at 532 nm

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概述

来自Coherent Inc.的Verdi V8是一种波长为532 nm 5 MHz、功率为8 W、输出功率(CW)为8 W、工作温度为15至45摄氏度、存储温度为15至35摄氏度的激光器。有关Verdi V8的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 技术 / Technology : DPSS Laser
  • 功率 / Power : 8 W
  • 应用 / Application : Amplifier Seeding, Holography, Interferometry, Atom Cooling and Trapping, Continuous Wave OPO Pumping

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Verdi V8图1

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该产品已被10篇SCI论文引用

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  • 通过变温超快光谱研究Fe(Ⅱ)多吡啶配合物激发态动力学

    为更准确定义第一过渡系金属发色团中激发态动力学相关的核坐标本质,我们采用变温超快时间分辨吸收光谱法,测定了一系列低自旋Fe(II)多吡啶配合物基态恢复动力学的活化参数。结果表明:在流体CH3CN溶液中,[Fe(4,4'-二-R-2,2'-联吡啶)3]2+(R=H、CH3或叔丁基)类配合物的高自旋(5T2)→低自旋(1A1)转化存在300-350 cm?1的小但非零能垒;而[Fe(terpy)2]2+(terpy=2,2':6',2''-三联吡啶)的该能垒值翻倍至约750 cm?1。基于半经典Marcus理论分析电子耦合与重组能比值(Hab4/λ)发现:[Fe(bpy')3]2+配合物(约1/30)与[Fe(terpy)2]2+(约1/14)存在约两倍差异,表明两类配合物基态恢复相关核坐标性质不同。结合实验测定的比值及5T2/1A1能隙估算值,分别得出[Fe(bpy')3]2+系列和[Fe(terpy)2]2+中两态电子耦合值为4.3±0.3 cm?1和6±1 cm?1,与d6离子高自旋/低自旋耦合的二阶特性定性相符。这些结果不仅为典型Fe(II)配合物提供了重要定量信息,更凸显了变温光谱测量表征此类化合物超快激发态动力学的价值。

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  • 具有三组三元结果测量的二分贝尔不等式——从理论到实验
    量子非定域性 设备无关的量子信息 POVM(正算子值测度) 贝尔不等式

    我们探究了最简单的二分体场景之一的量子非定域性。针对{[3,3,3],[3,3,3]}场景获得了若干新的定义面贝尔不等式,并详细分析了其量子违背情况。令人惊讶的是,这些仅涉及真实三元测量结果的不等式都能被某些两量子比特纠缠态(如最大纠缠两量子比特态)实现最大程度违背。这进一步证明:在分析贝尔不等式的量子违背现象,或将其应用于设备无关的量子信息处理任务时,将最优态的局部希尔伯特空间维度等同于测量结果数量的普遍认知未必成立。此外,在限制于最小量子比特子空间时,可以证明其中某个贝尔不等式需要非投影测量才能达到最大量子违背,从而给出了首个与真实正算子值测度相关的定义面贝尔不等式实例。我们通过能量-时间纠缠光子对实验验证了该场景下此不等式及另外两个不等式的量子违背现象。基于获得的测量统计数据,我们展示了如何通过补充辅助假设、以设备无关精神实现对底层资源的表征。特别地,我们讨论了如何规避因有限尺寸效应导致原始测量统计数据通常违背非定域条件这一事实。

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  • 振幅对比度下的高光谱太赫兹断层扫描
    太赫兹 时域光谱 高光谱成像 瑞利粗糙度 硬场断层扫描

    采用0.3-2.5太赫兹频段的时间分辨光谱系统,展示了基于振幅对比度的高光谱太赫兹断层成像技术。通过傅里叶变换信号数据,利用标准滤波反投影算法重建测试物体在多个频率下的横截面图像?;谠?00个相邻光谱点重建的完整高光谱图像集,可追溯比尔-朗伯体积衰减、菲涅尔反射损耗及瑞利粗糙散射损耗的综合贡献,与实验结果整体吻合良好。对于折射率约1.02、衰减系数<1毫米?1的泡沫塑料(聚苯乙烯)测试物体,其最佳成像质量出现在0.8-2.0太赫兹频段,具体取决于材料孔隙率。

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实验方案推荐
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  • 化学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:采用变温超快时间分辨吸收光谱研究基态恢复动力学,运用半经典Marcus理论进行分析。 2. 样品选择与数据来源:合成了四种Fe(II)多吡啶配合物([Fe(bpy)3]2+、[Fe(dmb)3]2+、[Fe(dtbb)3]2+、[Fe(terpy)2]2+)并在乙腈溶液中开展研究。 3. 实验设备与材料清单:设备包括钛宝石振荡器(Coherent Mira 900)、二极管泵浦固态激光器(Coherent Verdi V6)、再生放大器(Positive Light Spitfire)、光学参量放大器(Light Conversion TOPAS)、延迟平台(Aerotech)、光学杜瓦瓶(Janis Research SuperTran-VT 100)、温控仪(Lake Shore Cryotronics)、紫外可见分光光度计(Varian Cary 50)、X射线衍射仪(Bruker APEX-II CCD)、电化学工作站(CH Instruments Model CHI620D)及各类滤光片与探测器(Thorlabs)。材料包含HPLC级乙腈、六氟磷酸四丁基铵(TBAPF6)及合成的配合物。 4. 实验流程与操作步骤:样品制备于CH3CN中,以490 nm激发、530 nm探测,通过低温恒温器调节温度范围235-292 K,泵浦-探测交叉相关时间小于300 fs采集数据。 5. 数据分析方法:使用Igor Pro软件进行数据拟合并计算误差传递,动力学分析采用阿伦尼乌斯方程与Marcus理论公式。

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  • 物理学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:该实验通过激光泵浦PPKTP晶体中的自发参量下转换(SPDC)制备能量-时间纠缠光子对。采用配备空间光调制器(SLM)的脉冲整形器进行光谱调控,通过另一PPKTP晶体中的和频生成(SFG)及单光子计数模块(SPCM)实现探测。方法包括将连续双光子态投影至离散频率箱基矢以实现纠缠量子比特与量子三态,并执行优化测量以违反特定贝尔不等式。 2. 样本选择与数据来源:纠缠光子对产生于SPDC过程。数据由闲频光子与信号光子的符合计数构成,通过时间测量估算联合条件概率。 3. 实验设备与材料清单:用于SPDC和SFG的PPKTP晶体、ND:YVO4激光器(相干Verdi V5,532 nm)、空间光调制器(SLM,Jenoptik SLM-S640d)、透镜(焦距150 mm/100 mm/60 mm/11 mm)、棱镜(P1-P4)、挡光板、带通滤波器、单光子计数模块(SPCM,ID Quantique id100-20-uln)。 4. 实验流程与操作步骤:泵浦激光聚焦至PPKTP晶体产生纠缠光子,经配备SLM的脉冲整形器进行光谱调制,随后通过第二晶体的SFG和SPCM实现探测。记录不同测量设置下的符合计数以计算概率。 5. 数据分析方法:采用线性规划与半定规划计算量子违反、可见度及负性等纠缠度量,考虑统计不确定性并对原始数据进行后处理以逼近非定域量子关联。

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  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:采用太赫兹时域光谱系统进行0.3-2.5太赫兹范围的高光谱成像。图像重建使用标准滤波反投影算法。 2. 样本选择与数据来源:扫描不同孔隙率的聚苯乙烯泡沫测试对象。通过移动物体穿过太赫兹波束腰并旋转以获取不同角度的投影来采集数据。 3. 实验设备与材料清单:包括钛宝石激光器、砷化镓光电导天线、碲锌镉检测晶体,以及四分之一波片和沃拉斯顿棱镜等光学元件。 4. 实验流程与操作步骤:以1毫米步长横向扫描物体,在0°至180°范围内以25个角度采集投影。重建区域为65毫米×65毫米。 5. 数据分析方法:利用傅里叶变换信号数据进行重建。分析体积衰减、反射损耗和表面粗糙度的综合影响。

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我们还有7 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。

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Coherent,Inc.是领先的激光和激光技术供应商之一,为科学、商业和工业客户在较苛刻的市场中竞争。我们的激光应用和工具提供先进的解决方案,将您的业务平台提升到新的水平。

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    尺寸: 85mm×80mm×30mm 重量: 0.3kg 输入电压: ±12V

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    工作范围: 2°C至45°C (160W/180W型号),10°C至45°C (170W/190W型号) 工作温度: 10°C至40°C(无冷凝) 重复性: ±0.1°C(甚至非环境温度)

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    T257P-20热电循环冷却器是一款高性能固态冷却器,提供210瓦冷却能力和可变驱动离心泵,适用于科学行业的精密冷却需求。

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