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氮分子激光器Nitrogen Laser

脉冲紫外激光器,波长337nm,3.5ns脉宽,脉冲能量170微焦,TTL同步脉冲输出

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产品简介

氮气激光器,为脉冲紫外激光器,波长337nm,常应用在。

氮分子激光器Nitrogen Laser通常提供337 nm紫外脉冲输出,3.5ns脉宽,脉冲能量170微焦。带有TTL同步脉冲输出。可用于紫外激发、荧光诱导、LIBS、光化学、荧光测试,飞行时间质谱仪,其它的脉冲紫外辐射实验。它的优势是结构相对直接、紫外脉冲强度高,适合激发许多在近紫外区有吸收的材料。氮分子激光器实验需要关注放电稳定性、气体状态、脉冲能量、重复频率和紫外光路安全。用于荧光或材料激发时,还应考虑样品光漂白、紫外损伤以及滤光片对散射光的抑制。337 nm脉冲常用于激发芳香分子、荧光染料和部分宽带隙材料;如果样品对紫外敏感,重复曝光前后信号变化应单独记录。

产品功能

◻ 337.1 nm波长、0.1 nm光谱带宽和小于3.5 ns脉冲宽度;

◻ 脉冲能量、能量稳定性和峰值功率适合紫外脉冲激发;

◻ 可用于荧光、光化学、瞬态光谱和材料紫外响应研究。

光束特性

波长

337.1 nm

光谱带宽

0.1 nm

脉冲宽度(半高宽) 

<3.5 ns

脉冲能量

170 µJ

能量稳定性(脉冲到脉冲)

3 % std. (at 10 Hz)

峰值功率  

45 kW

平均功率

3 mW (at 20 Hz)

光束大小

3 × 7 mm

光束发散(全角)

5 × 8 mrad

触发

重复率      

0 to 20 Hz(外部触发)

1 to 20 Hz(内部触发)

外部触发输入

TTL(光电隔离)

内部触发发生器       

1 to 20 Hz(可调)

其他

电源要求     

+24 VDC,1.5 A (average) at 20 Hz., 3 A (peak)

功耗

36 W(20 Hz operation)

工作温度 

<35 °C

钥匙开关    

On/off

联锁开关  

内置

尺寸

9.5 cm × 9.5 cm × 27.9 cm

重量

7.5 lbs., 3.4 kg

专业名词解析

氮分子激光: 氮分子激光通常输出337.1 nm紫外纳秒脉冲,可用于紫外激发、荧光寿命、光化学和泵浦实验;

337.1 nm紫外激发: 337.1 nm紫外激发可覆盖许多分子、荧光材料和宽带隙材料的吸收区。需关注样品光损伤和紫外安全;

脉冲能量: 脉冲能量是单个激光脉冲携带的能量,决定激发强度、加工阈值和非线性过程效率;

光谱带宽: 光谱带宽描述输出光在波长上的宽度。窄带输出利于波长选择性测量,宽带输出则适合白光或连续谱应用;

峰值功率: 峰值功率由脉冲能量与脉冲宽度共同决定。高峰值功率有利于非线性过程,但也会提高样品损伤风险;

重复频率: 重复频率表示单位时间内脉冲数量。它影响平均功率、热负载、采样速度和寿命实验中的周期重叠;

紫外光损伤: 紫外光损伤指样品或光学材料在紫外照射下发生降解、光漂白或结构变化。应通过功率依赖和重复曝光测试排查;

同步触发: 同步触发用于让光源、探测器和采集系统在同一时间基准下工作。瞬态实验中触发稳定性直接影响时间分辨。

常见问题

氮分子激光器 Nitrogen Laser是氮分子激光器,用于官网资料列出337.1 nm波长、0.1 nm光谱带宽和小于3.5 ns脉冲宽度。理解该设备时,重点关注氮分子激光、337.1 nm紫外激发、脉冲能量、光谱带宽、峰值功率等概念。紫外光化学、宽带隙材料和荧光寿命实验仍需要结构简单、波长明确的纳秒紫外脉冲光源。

1. 问:氮分子激光器 Nitrogen Laser是什么设备,主要解决什么测试问题?

答:氮分子激光器输出337.1 nm紫外纳秒脉冲,适用于紫外激发、荧光寿命、光化学和泵浦实验。官网资料列出337.1 nm波长、0.1 nm光谱带宽和小于3.5 ns脉冲宽度。

2. 问:氮分子激光器 Nitrogen Laser在当前科研热点中主要关注哪些数据?

答:紫外光化学、宽带隙材料和荧光寿命实验仍需要结构简单、波长明确的纳秒紫外脉冲光源。数据阅读时建议把氮分子激光、337.1 nm紫外激发、脉冲能量与337.1 nm条件对应起来;若涉及光谱带宽或峰值功率,还应记录校准状态、空白/对照结果和采集窗口,便于不同批次结果比较。

3. 问:氮分子激光在该设备测试中如何定义和使用?

答:氮分子激光通常输出337.1 nm紫外纳秒脉冲,可用于紫外激发、荧光寿命、光化学和泵浦实验。在氮分子激光器 Nitrogen Laser相关实验中,该术语通常用于限定测试对象、信号来源或结果判读边界,需要与样品结构、实验条件和原始记录一起说明。

4. 问:337.1 nm紫外激发和脉冲能量会如何影响实验结果?

答:337.1 nm紫外激发可覆盖许多分子、荧光材料和宽带隙材料的吸收区。需关注样品光损伤和紫外安全。脉冲能量是单个激光脉冲携带的能量,决定激发强度、加工阈值和非线性过程效率。两者共同影响结果判读,不能只比较最终数值。

5. 问:开展氮分子激光器测试前,哪些条件必须提前确认?

答:应确认样品形态、目标变量、环境条件、连接或耦合方式、校准记录和数据输出格式。对于氮分子激光器 Nitrogen Laser,还需重点核对光谱带宽、峰值功率以及仪器状态是否稳定。

6. 问:如何提高氮分子激光器 Nitrogen Laser数据的重复性?

答:建议固定样品制备批次、装样方式、光路或电学连接、采集参数和数据处理流程;同时保留空白、对照和重复测量结果,避免只用单次数据支撑结论。

7. 问:光谱带宽相关结果为什么容易误判?

答:光谱带宽描述输出光在波长上的宽度。窄带输出利于波长选择性测量,宽带输出则适合白光或连续谱应用。误判常来自本底信号、环境漂移、连接状态、模型假设或样品状态变化,应通过空白测试、条件反转和重复采集排查。

8. 问:围绕峰值功率,怎样设计更容易复核的实验?

答:先固定337.1 nm相关基础条件,再只改变一个目标变量;若结果依赖模型,应报告模型假设、拟合残差和参数不确定度。

9. 问:研究人员解读氮分子激光器 Nitrogen Laser结果时,如何避免过度结论?

答:应先确认测试条件是否满足方法假设,再结合重复频率、紫外光损伤和独立表征交叉判断。单一数值、单张图或一次测试不足以支持完整机理结论。

10. 问:科研用户阅读氮分子激光器 Nitrogen Laser相关数据时,应优先关注哪些信息?

答:应优先关注337.1 nm、紫外激发、氮分子激光、337.1 nm紫外激发和脉冲能量对应的测试条件、原始信号、校准方式和误差来源。只有这些信息完整,数据才便于复核和比较。

产品关键词:氮分子激光器,氮分子激光器 Nitrogen Laser,Nitrogen Laser,337.1 nm,紫外激发,氮分子激光,纳秒脉冲,337.1 nm紫外激发,脉冲能量,光谱带宽,峰值功率,重复频率,紫外光损伤,同步触发,Nitrogen Laser测试原理,Nitrogen Laser常见问题,Nitrogen Laser数据分析

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