機箱鋁合金電源明緯信號線安普發(fā)散角1.2穩(wěn)定行3%光斑00模
532nm激光器
功率穩(wěn)定、可調節(jié)
電源自帶過熱、限流保護電路
可外接高速調制
適用于科研、醫(yī)療、生物工程、舞臺激光表演等
波長Wavelength (nm) 532 ? 功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS, over 8 hours) <5%
輸出功率 Output Power (mW) 5 振幅穩(wěn)定性Noise of Amplitude (RMS) <5%
工作方式 Working Mode CW 出光孔高度 Aperture Position (mm) 30
光斑模式
Beam Mode 橫模 Transverse TEM00 激光器
Laser Head 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) 116x 50 x 45
縱模 Longitude Multi-longitude 重量 Net Weight (kg) 0.5
線寬Spectral Linewidth (nm) <0.1 可配電源型號 Integrated Driver Model VD-II Series
偏振方式 Polarization Line polarization 電源調制External Modulation 5V TTL / 5V Analogue
偏振比Polarization Ratio >100:1 調制速率Modulating Repetition 30KHz TTL / 10KHz Analogue
光束質量Beam Quality (M2 factor) <1.2 制冷方式Cooling System TEC
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) <1.2 預熱時間Warm-up Time (minutes) <15
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) 1.2±0.2 工作溫度Operation Temperature (℃) 18~30
光束橢圓度 Beam Roundness >90% 使用壽命Expected Lifetime (hours) >10000
? ? 保修期Warranty Time 1 year

RGB全彩激光器 將多個波長的激光器集成到一個激光頭里面,并通過單的一臺控制器控制功率和輸出,并提供RS232接口。 立的激光頭和驅動器,易于集成 多個波長可組合成一個系統(tǒng)(可根據需要組合多個波長) 可以滿足客戶適用多波長的情況。 立的激光頭和驅動,方便集成 波長自由組合 自由空間輸出或光纖輸出 激光功率可調 該多波長激光器廣泛應用于醫(yī)學,生物醫(yī)學,工業(yè)和激光表演等領域 多波長激光器 多波長激光組合,它可以將多個波長的激光組合成一個盒子,通過USB或RS232控制。該波長可用于紫外-可見-紅外范圍。該多波長激光器可廣泛應用于醫(yī)學、生物醫(yī)學、工業(yè)等領域。 標準組合 ◆405nm/ 561nm ◆473nm/ 593.5nm ◆405nm/ 473nm/ 532nm ◆640nm/ 532nm/ 405nm ◆405nm/ 589nm ◆635nm/ 532nm ◆635nm/ 532nm/ 473nm ◆655nm/ 532nm/ 473nm ◆405nm/ 593.5nm ◆655nm/ 532nm ◆637nm/ 532nm/ 447nm ◆671nm/ 532nm/ 473nm ◆473nm/ 589nm ◆405nm/ 488nm/ 561nm/ 640nm 可組合波長個數 2~4(或按要求定制) 輸出方式 自由空間光輸出, 光纖耦合輸出可選 可選波長(nm) 320~1064 輸出功率(mW) 根據要求定制 功率穩(wěn)定性(rms,每四小時) <1%, <2%, <3%, <5% 工作模式 連續(xù)輸出, TTL調制, 模擬調制可選 工作溫度 10~35℃ 電源輸入 100~240AVC 制冷方式 風冷 使用壽命(小時) 10000 保修期 1年

光纖激光器
激光二極管 405-1550nm,輸出功率可高達250W 激光二極管包括單異質結(SH)、雙異質(DH)和量子阱(QW)激光二極管。 650nm 9um光纖二極管 650TO5.6-VA-10mW-20mW 650-40mW-4μm-180mA 光學鍍膜鏡片 光學鍍膜是指在光學零件表面上鍍上一層(或多層)金屬(或介質)薄膜的工藝過程。在光學零件表面鍍膜的目的是為了達到減少或增加光的反射、分束、分色、濾光、偏振等要

綠光激光器
綠光激光器包括半導體泵浦全固態(tài)綠光激光器和半導體綠光激光器,采用原裝進口泵浦源,激光頭自帶制冷和控溫系統(tǒng),電源自帶過流、過熱保護功能。激光器具有功率穩(wěn)定、操作簡單、性能可靠、使用壽命長等特點,該系列 綠光激光器產品包括高能量綠光激光器、高功率綠光激光器、高穩(wěn)定性綠光激光器、低噪聲綠光激光器、單縱模綠光激光器五個系列,可自由空間輸出、光纖耦合(單模光纖、多模光纖、勻化光纖)輸出。

窄線寬激光器
窄線寬激光器 一些激光器應用需要線寬很窄,也就是窄光譜。窄線寬激光器具有超窄譜線寬度,可適用于DNA測序、流式細胞儀、數字成像、分析化學、粒子測量、激光共聚焦顯微鏡、拉曼光譜等領域。超小體積封裝,是OEM設備、光學系統(tǒng)設計與集成以及終端用戶研發(fā)的選擇。 375nm窄線寬激光器 1~50mW 405nm窄線寬激光器+ 1~50mW 442nm窄線寬激光器 1~30mW 445nm窄線寬激光器 1~30mW 447nm窄線寬激光器 1~30mW 450nm窄線寬激光器 - 1~50mW 488nm窄線寬激光器 - 1~50mW 633nm窄線寬激光器 1~10mW 635nm窄線寬激光器 1~30mW 637nm窄線寬激光器 1~80mW 640nm窄線寬激光器 1~30mW 650nm窄線寬激光器 1~30mW 660nm窄線寬激光器 + 1~10mW 785nm窄線寬激光器 - 1~50mW 808nm窄線寬激光器 1~50mW 830nm窄線寬激光器 1~50mW 915nm窄線寬激光器 1~50mW 940nm窄線寬激光器 1~50mW 980nm窄線寬激光器 - 1~50mW 514nm窄線寬激光器 1~20mW 515nm窄線寬激光器 1~50mW 375nm窄線寬激光器 1~50mW 1060nm窄線寬激光器 1~40mW 405nm窄線寬激光器 + 1~50mW 442nm窄線寬激光器 1~30mW 445nm窄線寬激光器 1~30mW 447nm窄線寬激光器 1~30mW 450nm窄線寬激光器 - 1~50mW 488nm窄線寬激光器 - 1~50mW 633nm窄線寬激光器 1~10mW 635nm窄線寬激光器 1~30mW 637nm窄線寬激光器 1~80mW 640nm窄線寬激光器 1~30mW 650nm窄線寬激光器 1~30mW 660nm窄線寬激光器 + 1~10mW 785nm窄線寬激光器 - 1~50mW 808nm窄線寬激光器 1~50mW 830nm窄線寬激光器 1~50mW 915nm窄線寬激光器 1~50mW 940nm窄線寬激光器 1~50mW 980nm窄線寬激光器 - 1~50mW 1060nm窄線寬激光器 1~40mW

基因測試光遺傳學激光器
光遺傳學是一個蓬勃發(fā)展的多學科生物工程技術,結合了重組DNA技術與光學技術,對細胞生物學的研究非常有用,具有特的高時空分辨率和細胞類型特異性的特點,克服了傳統(tǒng)手段控制細胞或有機體活動的許多缺點。光遺傳學被廣泛應用于活細胞內目標蛋白質的跟蹤以及選擇性地控制腦中某類細胞的特定的神經活動從而推動了神經科學研究的深入。近來光遺傳學的應用拓展到了信號傳導的研究,也開始有醫(yī)學臨床的應用的報道。

流式細胞術基礎知識
流式細胞儀是一種可以計算血液樣本中各種細胞類型數量的儀器。為了實現(xiàn)這一點,血液樣本被濃縮,然后用多種熒光染料的混合物處理。每種熒光染料都能夠和細胞表面的特定靶蛋白相結合,通過處理后的細胞會被放入流式細胞儀,通過一個噴嘴裝置,使細胞被排成一列移動。
當細胞被輸送到激光作用區(qū)后,一束或多束不同顏色的激光會聚焦在細胞上,每種熒光染料會在不同的波長被激發(fā),產生與之對應的熒光和散射,儀器則會通過這種方式來識別各種細胞。
光學器件會收集熒光信號并使用帶通濾波器將其分離到波長箱中,并使用檢測器(光電倍增管或雪崩光電二極管)來定量測量光信號。
常規(guī)的流式細胞儀通常會含有多達四個激光波長和十個個檢測器。新的儀器則會包含多達9個激光波長以及60個檢測器。 兩種儀器的效率都很高,通常每秒能夠分析數百個細胞。

流式細胞儀簡易原理多維細胞術的挑戰(zhàn)
熒光信號的波長總是比激光激發(fā)的波長要長(斯托克斯位移)。這種偏移允許使用帶通濾波器和截止濾波器的組合有效地將熒光與散射激光分離。理輪上我們可以通過在激發(fā)曲線的峰值位置處去激發(fā)熒光染料,以此來達到大的信噪比。在多維流式細胞術的應用中,試劑組通常由多種熒光染料組成,這些熒光染料經過精心挑選,以確保它們都具有不同的激發(fā)和熒光光譜。這對于使儀器能夠分離信號并由此確定每個細胞附著多少熒光染料至關重要,這反過來又使儀器能夠明確的確定它是什么類型的細胞。
然而,問題和挑戰(zhàn)在于激發(fā)光譜和熒光發(fā)射光譜都非常寬且具有長尾,因此彼此間不可避免地會出現(xiàn)一些串擾,每種細胞類型表達多少特定蛋白質也存在著自然差異。 儀器設計師們的任務是將終數據中的串擾和變異系數 (CV) 降至低。
公認的方法(見上圖)涉及交錯激發(fā)波長和熒光檢測窗口。每個檢測窗口中的信號相互繪制以產生“散點圖”。在尋找已知和新細胞類型的研究應用中,這些圖通常是相互雜糅的。在臨床實驗室中,大量的測試使這種監(jiān)督分析變得不切實際,而是使用多變量計算機分析來自動確定每個細胞的身份。

多波長激光模塊
隨著單個儀器中激光器數量的增加,光束對準的難度也會隨之增加。每個激光束都在液流處聚焦并形成窄橢圓光斑。這確保了即使細胞不在液流的中心,它們仍然被相同數量的激光激發(fā)。所有橢圓光斑以微米級的空間精度在液流中單定位。
對于典型的四激光細胞儀,這意味著四套聚焦/整形光學器件和四套光束傳輸光學器件都在狹窄且擁擠的儀器空間內對齊。 此外,聚焦/對準需要能夠免除頻繁現(xiàn)場維護的高穩(wěn)定性光路系統(tǒng),這一切都帶來了重大的設計和制造挑戰(zhàn)。
針對這些挑戰(zhàn),激光開發(fā)了一套多波長激光系統(tǒng),可以將多達四個波長的激光器集成在一個緊湊型外殼內,實現(xiàn)共線或分離光束,從而大大減小這一挑戰(zhàn)。這種集成化的激光模塊簡化了儀器設計和組裝,并加快了儀器的上市時間。此外,它還能夠通過消除電源和電控方面的冗余來降低系統(tǒng)成本。