Lasers DPSS à longueur d’onde accordable série NT250, gamme UV-NIR

Technologie
Lasers DPSS

Le système laser DPSS nanoseconde accordable de la série NT250 associe, dans un seul boîtier, un laser de pompe Q-switché à 532 nm et un oscillateur paramétrique optique. Il est conçu pour les applications d’excitation accordable et de mesure en imagerie photoacoustique, spectroscopie de fluorescence induite par laser, spectroscopie pompe-sonde, photobiologie, télédétection et métrologie. Le NT252 fournit une sortie signal de 670 à 1064 nm et une sortie idler de 1065 à 2600 nm, tandis que l’option -SH étend le fonctionnement à la région UV-visible. Le réglage motorisé et le balayage programmable de la longueur d’onde permettent un fonctionnement automatisé, sans ajustement manuel entre les points de consigne.

Une fréquence de répétition de 1000 Hz et une durée d’impulsion OPO de 1 à 4 ns conviennent aux expériences nécessitant une excitation nanoseconde avec acquisition répétée. Le pilotage s’effectue via un clavier rétroéclairé ou un PC, avec des interfaces USB, RS232, LAN et WLAN pour l’intégration aux équipements. Le refroidissement par air supprime le besoin d’un refroidissement par eau du réseau, tandis que l’acheminement par fibre, l’atténuation et des sorties harmoniques séparées sont proposés en option de configuration.

Lasers DPSS à longueur d’onde accordable série NT250, gamme UV-NIR

Caractéristiques de la gamme

Un aperçu général de ce que cette gamme offre

  • Laser de pompe DPSS et OPO intégrés : Réduit le nombre de composants laser dans des boîtiers séparés.
  • Plage d’accord configurée de 335 à 2600 nm : Prend en charge les expériences UV, visible et NIR avec un seul système laser.
  • Accord motorisé sans rupture de plage : Élimine le besoin de réglage manuel de la longueur d’onde.
  • Balayage programmable de la longueur d’onde : Prend en charge des routines automatisées d’acquisition spectrale.
  • Fréquence de répétition de 1000 Hz : Fournit jusqu’à 1000 impulsions d’excitation par seconde.
  • Durée d’impulsion OPO de 1 à 4 ns : Prend en charge la spectroscopie nanoseconde, l’imagerie et les applications pompe-sonde.
  • Pas d’accord minimaux de 1 à 2 cm⁻¹ : Permet des mesures spectrales à espacement serré.
  • Conception refroidie par air : Supprime la nécessité d’un refroidissement par eau du réseau.
  • Interfaces USB, RS232, LAN et WLAN : Prennent en charge une commande locale, série et via le réseau.
  • Options de couplage sur fibre et d’atténuation : Offrent d’autres méthodes pour acheminer et contrôler le faisceau de sortie.

Téléchargements

pour Lasers DPSS à longueur d’onde accordable série NT250, gamme UV-NIR

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NT250 Series Product Datasheet, revision 260105
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Tunable Wavelength Lasers Specification Summary, revision 260723
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Scientific Nanosecond Lasers Product Catalogue, revision 260828
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Qu’est-ce qu’il y a dans cette gamme ?

Toutes les variantes de la gamme et une comparaison de ce qu’elles offrent

Caractéristiques du NT252

CatégorieSpécificationNT252

OPO

Plage de longueurs d’onde du signal

670–1064 nm

OPO

Plage de longueurs d’onde de l’idler

1065–2600 nm

OPO

Plage de longueurs d’onde SH

335–669 nm

OPO

Énergie d’impulsion OPO

1100 µJ

OPO

Énergie d’impulsion SH

200 µJ

OPO

Durée d’impulsion

1–4 ns

OPO

Fréquence de répétition des impulsions

1000 Hz

OPO

Largeur de raie

<10 cm⁻¹

OPO

Pas minimal de réglage du signal

1 cm⁻¹

OPO

Pas minimal de réglage de l’idler

1 cm⁻¹

OPO

Pas de réglage minimal SH

2 cm⁻¹

OPO

Polarisation du signal

Horizontale

OPO

Polarisation de l’idler

Verticale

OPO

Polarisation SH

Horizontale

OPO

Diamètre de faisceau typique

3 × 6 mm

Laser de pompe

Longueur d’onde de pompe

532 nm

Laser de pompe

Énergie d’impulsion de pompe typique

4 mJ

Laser de pompe

Durée d’impulsion

2–5 ns

Laser de pompe

Stabilité de l’énergie d’impulsion

<2,5 % écart-type

Caractéristiques physiques

Dimensions de l’unité laser, l × L × H

456 × 1040 × 297 mm

Caractéristiques physiques

Dimensions de l’alimentation, l × L × H

520 × 400 × 286 mm

Caractéristiques physiques

Longueur du câble ombilical

2,5 m

Exigences de fonctionnement

Refroidissement

Refroidi par air

Exigences de fonctionnement

Température ambiante

18–27 °C

Exigences de fonctionnement

Humidité relative

20–80 %, sans condensation

Exigences de fonctionnement

Alimentation électrique

100–240 V AC, monophasé, 50/60 Hz

Exigences de fonctionnement

Consommation électrique

<1,5 kW

Conditions de fonctionnement

Propreté de la salle

Classe ISO 9 ou supérieure

Notes sur les spécifications

  • Sauf indication contraire, les spécifications s’appliquent à 750 nm pour le système de base sans options.
  • L’énergie d’impulsion de l’OPO est mesurée à sa valeur maximale dans l’intervalle 700–750 nm.
  • L’énergie d’impulsion SH est mesurée à 400 nm.
  • Les durées d’impulsion sont mesurées à mi-hauteur (FWHM) à l’aide d’une photodiode ayant un temps de montée de 1 ns et d’un oscilloscope de 300 MHz.
  • La spécification de largeur de raie s’applique aux plages signal et idler.
  • La commande manuelle via PC permet des pas de réglage de 1 cm⁻¹ pour les sorties signal et idler, et de 2 cm⁻¹ pour la sortie SH. Les résolutions du clavier sont de 0,1 nm pour le signal, 1 nm pour l’idler et 0,05 nm pour le SH.
  • Le diamètre du faisceau est mesuré au niveau 1/e² et peut varier en fonction de l’énergie d’impulsion de pompage.
  • L’énergie d’impulsion de pompage est optimisée pour le fonctionnement de l’OPO et peut varier d’une unité à l’autre.

Accessoires et options

OptionFonction

-SH

Étend la plage de réglage à 335–670 nm grâce à la génération de seconde harmonique

-H, -2H

Fournit des ports de sortie distincts à 1064 nm ou 532 nm

-FC

Fournit une sortie couplée sur fibre sur la plage 350–2000 nm

-ATTN

Fournit une atténuation de sortie sur la plage 335–2600 nm

Configuration de commande

L’exemple de code de commande documenté est NT252-SH-2H. NT252 identifie le modèle de laser, -SH ajoute l’extension de réglage UV-visible et -2H ajoute une sortie distincte à 532 nm. La désignation -H peut être utilisée pour une sortie distincte à 1064 nm.

Comparaison des gammes de lasers nanosecondes accordables

SériePlage de longueurs d’onde de sortieTaux de répétition maximalTechnologie de pompageCaractéristique distinctive

NT260

192–2600 nm

10 kHz

À semi-conducteur pompé par diode

Fonctionnement à largeur de raie étroite à des fréquences de l’ordre du kHz

NT230

192–2600 nm

100 Hz

À semi-conducteur pompé par diode

Énergie d’impulsion OPO jusqu’à 15 mJ

NT240

210–2600 nm

1000 Hz

À semi-conducteur pompé par diode

Sortie pulsée kHz largement accordable

NT250

335–2600 nm

1000 Hz

À semi-conducteur pompé par diode

Configuration couvrant l’UV au NIR

NT270

2500–4475 nm

1000 Hz

À semi-conducteur pompé par diode

Réglage IR à des taux de répétition de l’ordre du kHz

NT340

192–4400 nm

20 Hz

À lampe flash

Multiples options de configuration spécifiques à l’application

Cette comparaison présente les principales capacités des différentes gammes de produits. Tous les maxima ou toutes les plages de sortie indiqués ne sont pas nécessairement disponibles simultanément dans une même configuration.

FAQs

pour Lasers DPSS à longueur d’onde accordable série NT250, gamme UV-NIR

La plage complète de 335 à 2600 nm est obtenue en combinant trois régions de sortie adjacentes plutôt qu’en s’appuyant sur une seule voie de conversion. Avec l’option -SH, la sortie à la seconde harmonique couvre 335–669 nm, le signal de l’OPO couvre 670–1064 nm et l’idler couvre 1065–2600 nm ; la description de l’option arrondit la limite supérieure UV à 670 nm. La commande motorisée et le balayage programmable permettent au système de parcourir la plage configurée sans réglage manuel de la longueur d’onde. En pratique, un NT252 de base couvre 670–2600 nm, tandis que les travaux en dessous de 670 nm nécessitent la configuration -SH. Les filtres, détecteurs et mesures de sécurité laser doivent néanmoins être choisis en fonction de chaque région spectrale.

Les valeurs de 1100 µJ pour l’OPO et de 200 µJ pour le SH doivent être considérées comme des points de référence à des longueurs d’onde spécifiées, et non comme un niveau de sortie constant sur toute la plage d’accord. La valeur OPO est mesurée à son maximum entre 700 et 750 nm, tandis que la valeur SH est mesurée à 400 nm ; l’énergie d’impulsion typique varie ailleurs dans la plage. L’énergie disponible à une longueur d’onde donnée doit donc être mise en regard de la sensibilité du détecteur, du seuil d’endommagement de l’échantillon et du rapport signal/bruit requis. Pour le dimensionnement du système, prévoyez une marge tenant compte du rendement de conversion dépendant de la longueur d’onde et des variations d’une unité à l’autre. Il est conseillé de confirmer l’énergie à la longueur d’onde visée avant de définir l’atténuation optique, le couplage sur fibre ou les paramètres d’exposition.

À 1000 Hz, les impulsions sont espacées de 1 ms, ce qui peut permettre un moyennage et un balayage rapides lorsque l’échantillon et le détecteur récupèrent dans cet intervalle. La durée d’impulsion de l’OPO est de 1 à 4 ns, ce qui rend le système adapté à l’excitation nanoseconde, à la génération photoacoustique et aux montages pompe-sonde ne nécessitant pas de résolution picoseconde. La stabilité de l’énergie des impulsions de pompe est spécifiée avec un écart-type inférieur à 2,5 %, mais le Jitter temporel n’est pas précisé. Il convient donc de vérifier l’expérience du point de vue de l’accumulation thermique, du temps mort du détecteur et de la relaxation de l’échantillon avant d’utiliser la cadence maximale. Lorsque le timing absolu du déclenchement est critique, demandez les informations nécessaires sur le jitter et la synchronisation pour la configuration retenue.

La saisie manuelle de la longueur d’onde depuis un PC utilise des pas d’accord minimaux de 1 cm⁻¹ pour les sorties signal et idler, et de 2 cm⁻¹ pour la sortie SH. La commande par clavier est exprimée différemment, avec des résolutions de 0,1 nm pour le signal, 1 nm pour l’idler et 0,05 nm pour le SH. Comme le nombre d’onde et la longueur d’onde sont inversement liés, un pas fixe en cm⁻¹ ne correspond pas au même incrément en nm sur l’ensemble du spectre. La commande par PC est donc utile lorsqu’une méthode de spectroscopie est définie par espacement en nombre d’onde, tandis que la saisie au clavier est pratique pour une sélection directe de la longueur d’onde. La méthode de commande doit être choisie en fonction du pas de balayage, de la bande passante du monochromateur et de la largeur de raie inférieure à 10 cm⁻¹.

L’installation nécessite une alimentation monophasée 100–240 V AC, 50/60 Hz, et une capacité de puissance inférieure à 1,5 kW. Le laser est refroidi par air et spécifié pour une température de 18 à 27 °C, une humidité relative de 20 à 80 % sans condensation, et une propreté de salle ISO Classe 9 ou supérieure. Prévoyez l’espace nécessaire pour la tête laser de 456 × 1040 × 297 mm, l’alimentation de 520 × 400 × 286 mm et l’ombilical de 2,5 m. Il faut intégrer des dégagements pour la ventilation autour de l’équipement refroidi par air, plutôt que de considérer les dimensions indiquées comme l’encombrement total de l’installation. Le système doit rester raccordé au secteur ; une interruption de plus d’une heure peut nécessiter plusieurs heures de mise en température avant utilisation. Ces exigences doivent être prises en compte dans la planification de l’alimentation, de la gestion thermique et du démarrage du laboratoire.

Le choix des options doit commencer par la région spectrale requise et le mode d’acheminement du faisceau. L’option -SH étend la plage d’accord à l’UV-visible, -H fournit une sortie 1064 nm séparée, et -2H fournit une sortie 532 nm séparée ; l’exemple de code documenté NT252-SH-2H combine l’extension UV avec le port 532 nm. L’option -FC fournit une sortie couplée sur fibre de 350 à 2000 nm, tandis que -ATTN ajoute une atténuation sur 335–2600 nm. Ces plages signifient que l’acheminement sur fibre ne couvre pas l’intégralité de la plage idler jusqu’à 2600 nm. Avant de commander, vérifiez si les ports de sortie requis, le couplage sur fibre et l’atténuation peuvent être combinés dans une même configuration et si toutes les sorties sont nécessaires simultanément.

La sortie en espace libre présente un diamètre de faisceau typique de 3 × 6 mm mesuré au niveau 1/e², et cette valeur peut varier avec l’énergie des impulsions de pompe. Les sorties signal et SH sont polarisées horizontalement, tandis que l’idler est polarisé verticalement ; les optiques en aval doivent donc être choisies et orientées en fonction de la région de longueur d’onde active. Les interfaces USB, RS232, LAN et WLAN facilitent l’intégration avec les systèmes de commande, tandis que l’exploitation depuis un PC est possible via les pilotes LabVIEW fournis. Le système est identifié comme un produit laser de classe IV, ce qui impose un trajet de faisceau confiné ou contrôlé, des interverrouillages, des lunettes adaptées à la longueur d’onde et la gestion des réflexions spéculaires. L’intégration doit donc traiter la géométrie du faisceau, la polarisation, la commande à distance et la sécurité laser comme une seule tâche de conception, et non comme des détails d’installation séparés.