Lasers DPSS pulsés kHz largement accordables série NT240
- Technologie
- Lasers DPSS
Le DPSS-Laser pulsé kHz à large accordabilité NT240 intègre un laser de pompe Nd:YAG à commutation Q pompé par diode et un oscillateur paramétrique optique au sein d’une même plateforme nanoseconde. Un système configuré permet un réglage de longueur d’onde automatisé, continu et sans intervention manuelle de 210 à 2600 nm, avec des sorties signal et idler couvrant 405 à 2600 nm, tandis qu’une conversion de fréquence en option étend le fonctionnement dans l’UV. Son taux de répétition de 1000 Hz prend en charge les mesures répétées et les balayages automatisés de longueur d’onde. Le modèle NT242 délivre des impulsions de 3 à 6 ns et une énergie d’impulsion OPO de crête pouvant atteindre 450 µJ. La commande à distance par clavier et par ordinateur facilite l’intégration dans des équipements de laboratoire automatisés.
Les applications incluent la luminescence, la spectroscopie pompe-sonde et résolue dans le temps, la microscopie photoacoustique, la photobiologie, la métrologie et la télédétection. Un refroidisseur à air et la surveillance intégrée de l’énergie de pompe de l’OPO facilitent une exploitation pratique en laboratoire. Le couplage sur fibre, l’atténuation, le filtrage spectral et les sorties harmoniques en option permettent d’adapter le système à différentes exigences de guidage du faisceau et de configuration optique.

Caractéristiques de la gamme
Un aperçu général de ce que cette gamme offre
- Plage d’accord configurée de 210 à 2600 nm : prend en charge les expériences UV, visibles et proche infrarouge à partir d’une seule plateforme laser.
- Accord en longueur d’onde sans intervention et sans discontinuité : réduit les réglages optiques manuels pendant les balayages.
- Fréquence de répétition des impulsions de 1000 Hz : permet une acquisition plus rapide des données lors de mesures répétées.
- Jusqu’à 450 µJ d’énergie d’impulsion OPO de crête : fournit une excitation nanoseconde pour les applications de spectroscopie et d’imagerie.
- Durée d’impulsion de 3 à 6 ns : convient aux mesures pompe-sonde, photoacoustiques et résolues en temps.
- Largeur de raie inférieure à 5 cm⁻¹ : permet des mesures sélectives en longueur d’onde sur les plages signal et idler.
- Laser de pompage DPSS et OPO intégrés : réduit le nombre d’ensembles laser séparés nécessaires dans le montage optique.
- Balayage automatique programmable : permet des séquences de mesure multilongeurs d’onde répétables.
- Interfaces USB, RS232, LAN et WLAN : prennent en charge le contrôle par ordinateur et l’intégration aux équipements de laboratoire.
- Surveillance intégrée de l’énergie de pompage : permet de vérifier les performances de la pompe sans wattmètre externe.
- Couplage sur fibre, atténuation et filtrage spectral en option : offrent des possibilités supplémentaires pour l’acheminement du faisceau et le conditionnement de la sortie.
Téléchargements
pour Lasers DPSS pulsés kHz largement accordables série NT240
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 techniques du NT242
| Caractéristique | Valeur NT242 |
|---|---|
Architecture laser | Laser de pompe Nd:YAG à commutation Q pompé par diode avec OPO intégré |
Plage de longueurs d’onde du signal | 405–710 nm |
Plage de longueurs d’onde de l’idler | 710–2600 nm |
Plage de longueurs d’onde SH en option | 210–300 nm |
Plage de longueurs d’onde SF en option | 300–405 nm |
Plage combinée SH/SF en option | 210–405 nm |
Énergie d’impulsion OPO | 450 µJ en crête |
Énergie d’impulsion SH en option | 40 µJ en crête |
Énergie d’impulsion SF en option | 60 µJ en crête |
Énergie d’impulsion combinée SH/SF en option | 60 µJ en crête |
Taux de répétition des impulsions | 1000 Hz |
Durée des impulsions en sortie | 3–6 ns |
Largeur de raie | <5 cm⁻¹ ; <8 cm⁻¹ de 210 à 405 nm |
Pas minimal de réglage du signal | 1 cm⁻¹ |
Pas minimal de réglage de l’idler | 1 cm⁻¹ |
Pas minimal de réglage SH, SF ou SH/SF | 2 cm⁻¹ |
Polarisation du signal | Horizontale |
Polarisation de l’idler | Verticale |
Polarisation SH, SF ou SH/SF | Verticale |
Diamètre de faisceau typique | 3 × 4 mm |
Longueur d’onde de pompe | 355 nm |
Énergie typique des impulsions de pompe | 3 mJ |
Durée des impulsions de pompe | 4–6 ns à 1064 nm |
Dimensions de l’unité laser, l × L × H | 456 × 1040 × 297 mm |
Longueur du laser selon la configuration | Jusqu’à 1233 mm |
Dimensions de l’alimentation, l × L × H | 520 × 400 × 286 mm |
Dimensions du refroidisseur, l × L × H | 430 × 360 × 176 mm |
Longueur du câble ombilical | 3 m |
Refroidissement | Refroidisseur à air |
Température de fonctionnement | 18–27 °C |
Humidité relative | 20–80 %, sans condensation |
Alimentation électrique | 100–240 V AC, monophasé, 50/60 Hz |
Consommation électrique | <1,5 kW |
Propreté de la salle | Au minimum ISO Classe 9 |
Commande | Commande à distance par clavier ou ordinateur |
Interfaces de communication | USB, RS232, LAN et WLAN |
Balayage automatique de la longueur d’onde | Programmable |
Classification laser | Classe IV |
Sauf indication contraire, les valeurs s’appliquent à 450 nm pour la configuration de base sans options. Les valeurs d’énergie d’impulsion sont des valeurs de crête, tandis que les paramètres indiqués comme typiques peuvent varier d’un système à l’autre. La durée d’impulsion est mesurée à mi-hauteur (FWHM), et le diamètre du faisceau est mesuré à 450 nm au niveau 1/e².
Accessoires et options
| Option | Fonction |
|---|---|
-SH | Étend l’accordabilité à la plage UV 210–300 nm par génération de seconde harmonique |
-SF | Étend l’accordabilité à la plage 300–405 nm par génération de somme de fréquences |
-SH/SF | Combine la seconde harmonique et la somme de fréquences pour couvrir la plage 210–405 nm |
-SCU | Ajoute un filtrage spectral pour améliorer la pureté spectrale des impulsions |
-H, -2H, -3H | Fournissent des sorties séparées à 1064, 532 et 355 nm |
-FC | Fournit une sortie sur fibre optique sur la plage 350–2000 nm |
-ATTN | Ajoute une atténuation de sortie sur la plage 210–2600 nm |
Exemple de commande : NT242-SH-H-2H-SCU désigne le modèle NT242 avec une extension SH de 210 à 300 nm, des sorties séparées à 1064 et 532 nm, ainsi que l’accessoire de filtrage spectral.
Comparaison des plages des lasers accordables nanoseconde
| Spécification | NT260 | NT230 | NT240 | NT250 | NT270 | NT340 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de longueurs d’onde en sortie | 192–2600 nm | 192–2600 nm | 210–2600 nm | 335–2600 nm | 2500–4475 nm | 192–4400 nm |
Taux de répétition, jusqu’à | 10 kHz | 100 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 20 Hz |
Technologie de pompage | Laser à solide pompé par diode | Laser à solide pompé par diode | Laser à solide pompé par diode | Laser à solide pompé par diode | Laser à solide pompé par diode | Pompé par lampe flash |
Caractéristique distinctive | Fonctionnement en kHz à largeur de raie étroite | Jusqu’à 15 mJ d’énergie d’impulsion OPO | Large plage d’accordabilité à 1 kHz | Couverture spectrale UV–NIR | Couverture spectrale NIR–IR | Options de modification spécifiques à l’application |
Les plages disponibles et les sorties dépendent de la configuration sélectionnée, et toutes les sorties indiquées ne sont pas disponibles simultanément.
FAQs
pour Lasers DPSS pulsés kHz largement accordables série NT240
L’OPO de base ne couvre pas à lui seul l’ensemble de la plage 210–2600 nm. Sa sortie signal couvre 405–710 nm et sa sortie idler couvre 710–2600 nm, tandis que la région UV est assurée par une conversion de fréquence en option : -SH pour 210–300 nm, -SF pour 300–405 nm, ou -SH/SF pour la plage combinée 210–405 nm. Un système configuré peut donc offrir un accord automatique, continu et sans intervention manuelle sur toute la plage indiquée. Le balayage automatique de la longueur d’onde est programmable, ce qui réduit les réglages manuels lors des mesures multi-longueurs d’onde. Si une expérience doit passer de l’UV au visible ou à l’infrarouge, précisez l’extension requise lors de la définition du code de commande et de l’architecture optique.
L’énergie d’impulsion OPO de crête est spécifiée à 450 µJ, mais cette valeur ne doit pas être considérée comme constante sur toute la plage d’accordabilité. La sortie SH en option est donnée pour une valeur de crête de 40 µJ, tandis que les configurations SF et SH/SF combinée sont données pour une valeur de crête allant jusqu’à 60 µJ. L’énergie réelle varie en fonction de la longueur d’onde, de l’optimisation du pompage et du comportement propre à chaque système. En pratique, il convient de dimensionner l’expérience en fonction de l’énergie minimale exploitable aux longueurs d’onde pertinentes, plutôt qu’en se basant uniquement sur la valeur de crête. La plage dynamique du détecteur, la fluence de l’échantillon et les besoins en atténuation doivent être vérifiés sur l’ensemble du balayage prévu.
Pour le fonctionnement sur les sorties signal et idler, la largeur de raie est inférieure à 5 cm⁻¹ et le pas minimal d’accord est de 1 cm⁻¹. Dans la plage convertie en fréquence de 210 à 405 nm, la largeur de raie est inférieure à 8 cm⁻¹ et le pas minimal d’accord est de 2 cm⁻¹. Ces valeurs conviennent à la spectroscopie sélective en longueur d’onde, mais l’incrément correspondant en nanomètres varie selon la zone du spectre, car l’incrément de commande est exprimé en nombre d’onde. La durée d’impulsion de 3 à 6 ns convient également aux expériences nécessitant une excitation nanoseconde plutôt qu’un éclairage en onde continue. Pour résoudre des caractéristiques spectrales proches, comparez la structure spectrale de l’échantillon à la fois à la largeur de raie et au pas d’accord à la longueur d’onde visée.
Le fonctionnement à distance est possible via le clavier ou un ordinateur connecté, et des balayages automatiques de longueur d’onde peuvent être programmés. Les interfaces disponibles comprennent USB, RS232, LAN et WLAN, tandis que la disponibilité des protocoles dépend de la configuration commandée ; les méthodes proposées incluent une API REST et le pilotage par commandes ASCII. Le laser peut ainsi être synchronisé avec des détecteurs, des platines de translation ou des logiciels d’acquisition, sans changement manuel de longueur d’onde. Les ingénieurs doivent confirmer l’interface et la méthode de commande requises avant de finaliser l’architecture de contrôle. Le plan d’intégration doit aussi prendre en compte la fin de balayage, la gestion des erreurs et la synchronisation avec l’ensemble de l’expérience.
La polarisation de sortie dépend de la voie active : le signal est horizontal, tandis que l’idler et les sorties SH/SF converties en fréquence sont verticales. Le diamètre de faisceau typique est de 3 × 4 mm à 450 nm, mesuré au niveau 1/e², et il peut varier en fonction de l’énergie d’impulsion de pompage. Le couplage sur fibre en option couvre 350–2000 nm, tandis que l’option atténuateur couvre 210–2600 nm ; des sorties séparées à 1064, 532 et 355 nm sont également disponibles. Les optiques en aval doivent donc être choisies en fonction de la longueur d’onde, de la polarisation et de la fluence de chaque trajet optique prévu. L’acheminement sur fibre ne peut pas être supposé sur toute la plage d’accord de 210 à 2600 nm.
Le système nécessite une alimentation de 100 à 240 V AC, monophasée, 50/60 Hz, et consomme moins de 1,5 kW. Les conditions ambiantes recommandées sont une température de 18 à 27 °C et une humidité relative de 20 à 80 % sans condensation, avec une propreté de la salle au minimum conforme à la classe ISO 9. La planification de l’installation doit prévoir la ventilation ainsi que l’espace nécessaire pour la tête laser de 456 × 1040 × 297 mm, l’alimentation de 520 × 400 × 286 mm et le refroidisseur à air de 430 × 360 × 176 mm. Un faisceau ombilical de 3 m relie les équipements, et la longueur du laser peut atteindre 1233 mm selon la configuration. Une connexion continue au secteur est requise ; une coupure de plus d’une heure peut entraîner une phase de remise en température de plusieurs heures.
À 1000 Hz, le DPSS-Laser pulsé kHz NT240 à large accordabilité convient aux expériences qui tirent parti d’une excitation nanoseconde répétée et de balayages automatisés en longueur d’onde. La durée d’impulsion de 3 à 6 ns et la large plage d’accord configurée répondent aux besoins de la microscopie photoacoustique, de la luminescence induite par laser, de la spectroscopie pompe-sonde, de la spectroscopie résolue en temps, de la photobiologie, de l’étalonnage et de la télédétection. L’adéquation dépend toutefois de la capacité de l’énergie d’impulsion disponible à la longueur d’onde choisie à produire un signal suffisant sans dépasser la limite de fluence de l’échantillon. L’atténuateur en option peut aider à maîtriser l’énergie délivrée, tandis que le couplage sur fibre peut simplifier l’acheminement sur 350–2000 nm. Pour choisir le système, évaluez conjointement la couverture spectrale, l’énergie par impulsion, la bande passante du détecteur et la vitesse de balayage.
La série NT240 configurée est un système laser de classe IV émettant un rayonnement nanoseconde visible et invisible sur une plage potentielle de 210 à 2600 nm. Ses sorties peuvent atteindre 450 µJ par impulsion, et des ports harmoniques fixes en option peuvent ajouter des faisceaux à 1064, 532 ou 355 nm. L’installation nécessite donc une évaluation de sécurité laser spécifique au site, prenant en compte le rayonnement direct, réfléchi et diffusé de chaque sortie activée. Les lunettes de protection, capotages de faisceau, butées et contrôles d’accès doivent être choisis en fonction des longueurs d’onde et des conditions d’impulsion réellement utilisées. Les mesures de sécurité doivent être réévaluées à chaque modification de la configuration de conversion de longueur d’onde ou du trajet de faisceau.






