Наносекундные DPSS лазеры с пассивной модуляцией добротности

  • Простота работы и включения: «plug&play»
  • Компактный дизайн
  • Превосходное качество короткоимпульсного излучения
  • Контроль выходной энергии через обратную связь
  • Внутренняя и внешняя синхронизация
  • Возможность вывода единичного или серии импульсов

Производитель CryLaS

Отличительные особенности

Данные лазерные системы основаны на DPSS микрочип-технологии с пассивной модуляцией добротности и, в зависимости от потребностей применения, для легкой интеграции доступны три различных линейки продуктов на пяти дискретных длинах волн.

Все лазерные системы всегда поставляются с блоком питания, блоком управления и программным обеспечением.

  • Простота работы и включения: «plug&play»
  • Компактный дизайн
  • Превосходное качество короткоимпульсного излучения
  • Контроль выходной энергии через обратную связь
  • Внутренняя и внешняя синхронизация
  • Возможность вывода единичного или серии импульсов

Области применения

  • Абляция: Лазерная абляция – это процесс удаления материала с поверхностей объекта путем испарения, сколов или других эрозионных процессов. Примеры лазерной абляции как для биологических тканей в медицине и биологии, так и для обработки кремния Вы можете найти во вкладке «Публикации».
  • Флуоресцентные измерения (LIF, FLIM): Лазерно-индуцированная флуоресценция (LIF) – это спектроскопический метод, при котором атом или молекула возбуждаются до более высокого энергетического уровня путем поглощения лазерных фотонов с их последующим спонтанным излучением. LIF используется для изучения структуры молекул, обнаружения селективных образцов и измерений при визуализации потока.
    Визуализация времени жизни флуоресценции (FLIM) – это метод визуализации для получения изображения, основанный на различиях в экспоненциальной скорости затухания флуоресценции от флуоресцентного образца. Он может быть использован в качестве метода визуализации в конфокальной микроскопии, двухфотонной микроскопии возбуждения и многофотонной томографии. Время жизни флюорофорного сигнала, а не его интенсивность, используется для создания изображения в FLIM. Преимущество этого состоит в минимизации эффекта рассеяния фотонов в толстых слоях образца.
  • Фотолюминесценция: Фотолюминесценция (PL) – это излучение света от любой формы вещества после поглощения фотонов. Это одна из многих форм свечения. После возбуждения обычно происходят различные релаксационные процессы, при которых переизлучаются другие фотоны. Временные интервалы между поглощением и излучением могут варьироваться: от короткого фемтосекундного режима для излучения с плазмой свободных носителей в неорганических полупроводниках до миллисекунд для процессов фосфоресценции в молекулярных системах; а при особых обстоятельствах задержка излучения даже может составлять от минут до часов. Наблюдение PL при определенной энергии можно рассматривать как указание на то, что электрон населяет возбужденное состояние, связанное с этой энергией перехода, и служит источником PL во многих системах, таких как полупроводники.
  • Масс-спектрометрия: Масс-спектрометрия (МС) – это аналитическая методика, которая ионизирует химические вещества и сортирует ионы в зависимости от их отношения массы к заряду. Проще говоря, масс-спектр измеряет массы в образце. Масс-спектрометрия используется в различных областях, таких как фармакология, определение характеристик белка, анализ чистых образцов и сложных смесей. На протяжении десятилетий для создания ионов доминировало применение эксимерных лазеров, однако сейчас и DPSS лазеры демонстрируют преимущества в свою пользу.
  • Микродиссекция: Лазерная захватывающая микродиссекция (LCM) – это метод получения субпопуляций клеток тканей при прямой визуализации под микроскопом. Технология LCM позволяет собирать непосредственно интересующие клетки или может выделять специфические клетки путем удаления нежелательных клеток, чтобы получить гистологически чистые обогащенные клеточные популяции. Существуют множество различных применений, среди которых: генотипирование ДНК и анализ потери гетерозиготности (LOH), профилирование транскрипции РНК, генерация библиотеки кДНК, обнаружение протеомики и профилирование  пути передачи сигнала.
  • Литография: Фотолитография, также известная как УФ-литография (UVL), представляет собой процесс, используемый в микрообработке для нанесения рисунка на части тонкой пленки или объем подложки. Процесс использует фотоны для переноса геометрического рисунка из фотомаски в светочувствительный химический фоторезист на подложке. Например, сложные интегральные схемы или CMOS-пластины проходят несколько фотолитографических циклов. Другие методы, такие как лазерная интерференционная литография (LIL), наноимпринт-литография (NIL) и стереолитография (SLA), представляют собой методы формирования регулярных массивов тонких структур без использования сложных оптических фотомасок и трехмерного прототипирования для медицинских и биотехнологических приложений.
  • Гравировка/маркировка: Лазерная гравировка, которая является частью лазерной маркировки, является практикой использования лазера для гравировки объекта. Лазерная маркировка, с другой стороны, представляет собой более широкую категорию методов нанесения следов на объекте, которая также включает изменение цвета из-за химического/молекулярного изменения, обугливания, пенообразования, плавления, абляции и других процессов. Прозрачные материалы, такие как стекло, полимеры и драгоценные камни, могут быть промаркированы УФ лазерными источниками.

Технические характеристики

Модель Длина волны Макс. энергия Макс. частота следования Длит-ть импульса Подробная инф-я
FQSS213-Q 213 нм До > 2.5 мкДж До 20 кГц ≤ 1.0 нс Подробнее
FQSS266-Q 266 нм До > 12 мкДж До 20 кГц ≤ 1.0 нс Подробнее
FTSS355-Q 355 нм До > 42 мкДж До 20 кГц ≤ 1.4 нс Подробнее
FDSS532-Q 532 нм До > 42 мкДж До 20 кГц ≤ 1.3 нс Подробнее
DSS1064-Q 1064 нм До > 90 мкДж До 20 кГц ≤ 1.5 нс Подробнее
FQSS213-50 213 нм > 50 мкДж 30 Гц ≤ 1.3 нс Подробнее
FQSS266-50 266 нм > 50 мкДж 100 Гц ≤ 1.3 нс Подробнее
FQSS266-200 266 нм > 200 мкДж 60 Гц ≤ 1.5 нс Подробнее
FTSS355-50 355 нм > 70 мкДж 100 Гц ≤ 1.3 нс Подробнее
FTSS355-300 355 нм > 300 мкДж 80 Гц ≤ 1.7 нс Подробнее
FDSS532-150 532 нм > 150 мкДж 100 Гц ≤ 1.5 нс Подробнее
FDSS532-1000 532 нм > 1000 мкДж 80 Гц ≤ 1.8 нс Подробнее
DSS1064-450 1064 нм > 450 мкДж 100 Гц ≤ 2.0 нс Подробнее
DSS1064-3000 1064 нм > 2500 мкДж 80 Гц ≤ 2.5 нс Подробнее
eMOPA213-20 213 нм > 20 мкДж 1 кГц ≤ 1.0 нс Подробнее
eMOPA266-40 266 нм > 40 мкДж 1 кГц ≤ 1.0 нс Подробнее
eMOPA355-100 355 нм > 100 мкДж 1 кГц ≤ 1.3 нс Подробнее
eMOPA532-200 532 нм > 200 мкДж 1 кГц ≤ 1.5 нс Подробнее
MOPA266-50 266 нм > 50 мкДж 1 кГц ≤ 1.0 нс Подробнее
MOPA266-200mW 266 нм > 15 мкДж 20 кГц ≤ 1.0 нс Подробнее
MOPA355-200 355 нм > 200 мкДж 1 кГц ≤ 1.4 нс Подробнее
MOPA355-500mW 355 нм > 35 мкДж 20 кГц ≤ 1.1 нс Подробнее
MOPA532-250 532 нм > 250 мкДж 1 кГц ≤ 1.4 нс Подробнее
MOPA532-700mW 532 нм > 48 мкДж 20 кГц ≤ 1.3 нс Подробнее
MOPA1064-650 1064 нм > 650 мкДж 1 кГц ≤ 1.6 нс Подробнее
MOPA1064-2000mW 1064 нм > 130 мкДж 20 кГц ≤ 1.5 нс Подробнее
  1. In situ removal of a native oxide layer from an amorphous silicon surface with a UV laser for subsequent layer growth, 2018
  2. Protein crystals IR laser ablated from aqueous solution at high speed retain their diffractive properties: applications in high-speed serial crystallography, 2017
  3. On the Roles of Actin Stress Fibers on the Mechanical Regulation of Nucleus in Adherent Cells, 2014
  4. Constructing a Low-budget Laser Axotomy System to Study Axon Regeneration in C. elegans, 2011
  5. Isotope ratio analysis on micron-sized particles in complex matrices by Laser Ablation-Absorption Ratio Spectrometry, 2009
  6. Applicability of UV laser-induced solid-state fluorescence spectroscopy for characterization of solid dosage forms, 2014
  7. On-line tar characterization from pyrolysis of wood particles in a technical-scale fixed-bed reactor by applying Laser-Induced Fluorescence (LIF), 2013
  8. On-line coupled capillary isotachophoresis‐capillary zone electrophoresis [...] with laser induced fluorescence detection, 2013
  9. Immuno-magnetic beads-based extraction-capillary zone electrophoresis-deep UV laser-induced fluorescence analysis of erythropoietin, 2012
  10. Analysis of gas-phase polycyclic aromatic hydrocarbon mixtures by laser-induced fluorescence, 2010
  11. Investigation on interface-related defects by photoluminescence of cubic (Al)GaN/AlN multi-quantum wells structures, 2018
  12. Measurement of the Emission Lifetime of a GaN Interface Fluctuation Quantum Dot by Power Dependent Single Photon Dynamics, 2018
  13. Process control of MOCVD growth for LEDs by in-situ photoluminescence, 2016
  14. Photoluminescence properties of zinc white: an insight into its emission mechanisms through the study of historical artist materials, 2016
  15. Transport of dipolar excitons in (Al,Ga)N/GaN quantum wells, 2015
  16. Structure and photoluminescence of the TiO2 films grown by atomic layer deposition using tetrakis-dimethylamino titanium and ozone, 2015
  17. Luminescence of Eu ion in alumina prepared by plasma electrolytic oxidation, 2015
  18. Analysis of cadmium-based pigments with time-resolved photoluminescence, 2014
  19. Extended-Defect-Related Photoluminescence Line at 3.33 eV in Nanostructured ZnO Thin Films, 2013
  20. Photoluminescence from SiNxOy films deposited by reactive sputtering, 2013
  21. Intra-center and recombination luminescence of bismuth defects in fused and unfused amorphous silica fabricated by SPCVD, 2013
  22. The luminescence of ZnO ceramics, 2010
  23. Methods of Ultraviolet Photodissociation for Mass Spectrometry, 2018
  24. Directed-Backbone Dissociation Following Bond-Specific Carbon-Sulfur UVPD at 213 nm, 2018
  25. MALDI MS Imaging at Acquisition Rates Exceeding 100 Pixels per Second, 2018
  26. Electrospray Ionization with High-Resolution Mass Spectrometry as a Tool for Lignomics: Lignin Mass Spectrum Deconvolution, 2018
  27. The Ups and Downs of Repeated Cleavage and Internal Fragment Production in Top-Down Proteomics, 2017
  28. Atmospheric pressure laser ionization with a novel highly sensitive atmospheric pressure ionization interface for gas-chromatography-mass spectrometry, 2013
  29. On the Ionization Mechanism in Negative Ion Atmospheric Pressure Mass Spectrometry and the Role of Cluster Formation, 2012
  30. Evaluation of the Performance of Small Diode Pumped UV Solid State (DPSS) Nd:YAG Lasers as New Radiation Sources for APLI-MS, 2011
  31. Auxin analysis using laser microdissected plant tissues sections, 2018
  32. Recommendations for mRNA analysis of micro-dissected glomerular tufts from paraffin-embedded human kidney biopsy samples, 2018
  33. The combinatorial approach of laser-captured microdissection [...] accurately determines HER2 status in breast cancer, 2016
  34. Laser capture microdissection in Ectocarpus siliculosus: the pathway to cell-specific transcriptomics in brown algae, 2015
  35. Forced arm use is superior to voluntary training for motor recovery and brain plasticity after cortical ischemia in rats, 2014
  36. Development of the Mouse Dermal Adipose Layer [...] Adipose Tissue and Is Marked by Restricted Early Expression of FABP4, 2013
  37. Immuno-magnetic beads-based extraction-capillary zone electrophoresis-deep UV laser-induced fluorescence analysis of erythropoietin, 2012
  38. Western blot detection of brain phosphoproteins after performing Laser Microdissection and Pressure Catapulting (LMPC), 2011
  39. Analysis of gas-phase polycyclic aromatic hydrocarbon mixtures by laser-induced fluorescence, 2010
  40. Real-Time Compensation of Simultaneous [...] Substrate Motion in Scanning Beam Laser Interference Lithography System, 2018
  41. Optimized vascular network by stereolithography for tissue engineered skin, 2018
  42. Single‐mode distributed feedback laser operation with no dependence on the morphology of the gain medium, 2017
  43. A physically transient and eco-friendly distributed feedback laser chemosensor for detecting acid vapor, 2017
  44. Low threshold simultaneous multi-wavelength amplified spontaneous emission modulated by the lithium fluoride/Ag layers, 2015
  45. Utilizing laser interference lithography to fabricate hierarchical optical active nanostructures inspired by the blue Morpho butterfly, 2014
  46. White organic light emitting diodes with enhanced internal and external outcoupling for ultra-efficient light extraction and Lambertian emission, 2012
  47. Device and process for marking an ophthalmic lens with a pulsed laser of wavelength and energy selected per pulse, 2018
  48. System and method for gemstone microinscription, 2006
  49. Laser making system and certificate for a gemstone, 1996