Sistema de laser pulsado NanoFlux SLM
de nanossegundosQ switchde estado sólido

Sistema de laser pulsado - NanoFlux SLM - EKSPLA - de nanossegundos / Q switch / de estado sólido
Sistema de laser pulsado - NanoFlux SLM - EKSPLA - de nanossegundos / Q switch / de estado sólido
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Características

Modo de funcionamento
pulsado, de nanossegundos, Q switch
Tecnologia
de estado sólido
Espectro
infravermelho, visível, ultravioleta
Aplicações
para espectroscópio, para holografia, para transformação de material, para pesquisa, de instrumentação, de bombeamento
Outras características
alta energia, de modo longitudinal, monomodo, Nd:YAG, bombeado por díodo
Potência

5.000 W, 6.000 W, 8.000 W

Comprimento de onda

266 nm, 355 nm, 532 nm, 1.064 nm

Descrição

A série NanoFlux SLM são lasers Nd:YAG de alta energia e modo único (SLM) com Q-Switch, projetados para aplicações exigentes que requerem alta energia de pulso e excelente estabilidade. Esses lasers de nanosegundos com Q-Switch eletro-óptico fornecem até 10 J por pulso e são adequados para bombeamento de lasers OPO, OPCPA ou de corante, holografia, espectroscopia LIF, sensoriamento remoto, testes ópticos e muito mais.

Características
  • Energias de pulso de até 10 J
  • Durações de pulso de 2 a 25 ns
  • Taxa de repetição de pulso de 10 Hz
  • Oscilador mestre de modo longitudinal único (SLM) auto-semeado e bombeado por diodo
  • Cavidade do oscilador mestre estável produzindo saída em modo espacial TEM₀₀
  • Excelente estabilidade de energia de pulso
  • Amplificador de potência bombeado por lâmpada de flash econômico
  • Duração de pulso padrão de 2 ns (2–25 ns opcional)
  • Opções de gerador de harmônicos estabilizado em temperatura
  • Controle através de teclado, interfaces USB e LAN com software de controle Windows fornecido (RS232 opcional)


Aplicações
  • Processamento de materiais
  • Bombeamento de lasers OPO, OPCPA, Ti:Sapphire, de corante
  • Holografia
  • Espectroscopia laser não linear
  • Testes ópticos


Descrição
  • Design inovador de oscilador mestre auto-semeado e bombeado por diodo que alcança saída SLM sem diodos de semente de largura de linha estreita externos ou eletrônica de bloqueio de cavidade.
  • A cavidade do oscilador mestre estável garante saída em modo espacial TEM₀₀, resultando em excelentes propriedades de feixe após amplificação.
  • Modelos com ajuste gaussiano melhorado estão disponíveis para aplicações que requerem um perfil de feixe suave e próximo ao gaussiano.
  • Os amplificadores lineares fornecem uma solução econômica para sistemas de nanosegundos de alta energia, com modelagem avançada de feixe para perfis espaciais suaves e sem pontos quentes.
  • A baixa despolarização da luz permite uma geração eficiente de até a 4ª harmônica com geradores de harmônicos integrados opcionais.
  • Geradores de harmônicos de cristal não linear ajustados em ângulo em aquecedores estabilizados em temperatura são usados para a geração da segunda, terceira e quarta harmônica, com alta pureza espectral e troca de comprimento de onda manual ou motorizada opcional.
  • O baixo jitter óptico em relação ao gatilho Q-switch permite uma sincronização confiável com equipamentos externos.
  • O controle do sistema está disponível através de painel de controle, USB, LAN e RS232 opcional, com software compatível com Windows.


Opções
  • – G: Fornece um perfil de feixe semelhante ao gaussiano (reduz a energia de saída do fundamental em ~80%)
  • – AW: Opção de resfriamento ar-água (substitui ou complementa a unidade de resfriamento água-água; a dissipação de calor equivale ao consumo total de energia)
  • – N2…N25: Opção de duração de pulso mais longa (faixa de 2 a 25 ns)


Especificações
  • Modelos: NanoFlux N2k10-SLM, NanoFlux N5k10-SLM, NanoFlux N10k10-SLM
  • Energia de saída: a 1064 nm: 2000 mJ / 5000 mJ / 10000 mJ; a 532 nm: 1000 mJ / 2500 mJ / 5000 mJ; a 355 nm: 450 mJ / 1300 mJ / 2500 mJ; a 266 nm: 140 mJ / 750 mJ / 1500 mJ
  • Taxa de repetição de pulso: 10 Hz
  • Duração de pulso: 2 ± 0,5 ns (outras durações 2–25 ns opcional)
  • Estabilidade de energia de pulso: a 1064 nm: ≤ 0,8 %; a 532 nm: ≤ 1,5 %; a 355 nm: ≤ 3 %; a 266 nm: ≤ 4 %
  • Deriva de potência a longo prazo: ± 2 %
  • Perfil espacial do feixe: Super-Gaussiano
  • M²: 4,4 / 6,6 / 9,2 (dependendo do modelo)
  • Diâmetro do feixe: ~12 mm / ~18 mm / ~25 mm
  • Estabilidade de apontamento do feixe: ≤ 25 µrad
  • Divergência do feixe: ≤ 0,5 mrad
  • Jitter óptico: ≤ 0,2 ns
  • Largura de linha: ≤ 0,01 cm⁻¹ (SLM)
  • Polarização: linear, >90 %
  • Tamanho da cabeça do laser (L×C×A mm): 455 × 1220 × 270 / 600 × 1500 × 300 / 700 × 2000 × 300
  • Tamanho da fonte de alimentação (L×C×A mm): 550 × 600 × 1030 (ou 2 unidades para modelos maiores)
  • Comprimento do umbilical: 5 m
  • Requisitos de energia: 208, 380 ou 400 V AC, trifásico, 50/60 Hz
  • Consumo de energia: ≤ 5 kVA / ≤ 6 kVA / ≤ 8 kVA
  • Fornecimento de água: ≤ 5 l/min, 2 Bar, max 15 °C / ≤ 7 l/min / ≤ 10 l/min (dependendo do modelo)
  • Temperatura ambiente de operação: 22 ± 2 °C
  • Temperatura ambiente de armazenamento: 15–35 °C
  • Umidade relativa (sem condensação): ≤ 80 %
  • Limpeza da sala: ISO Classe 7


Nota: O laser deve estar conectado à eletricidade principal o tempo todo. Se desconectado por mais de 1 hora, é necessário um período de aquecimento de algumas horas antes de ligá-lo.

Catálogos

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.