Stream系列是一款兼具激光级高亮度与超宽光谱范围的“白光激光器”。它能提供覆盖400nm至2400nm的连续光谱输出,以及皮秒、纳秒级的脉冲宽度选择。凭借卓越的光束质量和稳定性,Stream系列是生物成像、光谱分析、工业检测等领域的理想光源,为您提供一站式的多波长解决方案。
1.超宽光谱:
光谱范围横跨400nm至2400nm,一台Stream光源即可替代多个传统单波长激光器,极大简化实验光路,降低系统成本.
2.高亮度|低噪比:
高光谱亮度,确保信号更强、噪声更低,显著提升测量速度和成像质量.
3.多脉宽|频率可调:
支持ns到ps多样化宽度,重频覆盖kHz至MHz且灵活可调,多样化参数适配实验需求.
4.高光束质量:
衍射极限的高斯光束输出 (M²<1.1),保证了更小的聚焦光斑和更高的光纤耦合效率.
5.工业级紧凑结构:
专为7*24h工业环境设计,确保长期功率输出稳定。提供紧凑的OEM型号,体积小巧,接口丰富,轻松集成.
| 型号 | Stream-FleX-FC | Stream-FleX-10 | Stream-FleX-70 | Stream-Pro-35 | Stream-Pro-70 | Stream-NUV |
| 产品定位 | 紧凑入门(跳线输出款) | 紧凑入门(准直输出款) | 紧凑旗舰(高功率款) | 高性能皮秒 | 旗舰皮秒 | 紫外旗舰款 |
| 总功率 | >0.75 W | >1 W | >7 W | >3.5 W | >7 W | >6 W |
| 光谱范围 | 415-2400 nm | 400-2400 nm | 400-2400 nm | 405-2400 nm | 405-2400 nm | 370-2400 nm |
| 脉冲宽度 | ~3 ns | ~3 ns | ~3 ns | ~10 ps | ~10 ps | ~400 ps |
| 重复频率 | 100 kHz | 100 kHz | 500-1500 kHz | 0.01-40 MHz | 0.01-80 MHz | 1.5-3 MHz |
| 可见光功率 | >40 mW | >60 mW | >1 W | >1 W | >2 W | >1.3 W |
| 光束质量 M² | < 1.1 | < 1.1 | < 1.1 | < 1.1 | < 1.1 | < 1.1 |
| 功率稳定性 | < 0.5% RMS | < 0.5% RMS | < 0.5% RMS | < 0.5% RMS | < 1% RMS | < 1% RMS |
| 尺寸 | 300*260*100 mm | 300*260*100 mm | 300*260*100 mm | 440*390*135 mm | 440*390*135 mm | 390*300*100 mm |
| 重量 | ~4.5 kg | ~5 kg | ~5 kg | ~13 kg | ~13 kg | ~7 kg |
| 散热方式 | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
| 工作温度/湿度 | 20°C-35°C | 20°C-35°C | 20°C-35°C | 20°C-35°C | 20°C-35°C | 20°C-35°C |
滤波器选型
| 型号 | Stream-PiK-43145 | Stream-PiK-4090 | Stream-PiK-1120 | Stream-PiK-4020 | Stream-FiL-4080 |
| 波段 | 430-1450 nm | 400-900 nm | 1100-2000 nm | 400-2000 nm | 400-800 nm |
| 偏振 | 线偏 | 线偏 | 线偏 | 线偏 | 随机 |
| 带宽 | 2-10 nm | 2 nm | 8-15 nm | 2-15 nm | 10-200 nm |
| 输出通道数 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1 |
生物医学成像
1.光学相干层析成像 (OCT):利用其宽带特性,实现更高轴向分辨率的深层组织成像.
2.超分辨显微成像:作为STED、PALM/STORM等技术的理想激发或损耗光源.
3.荧光寿命成像: (FLIM)利用其皮秒脉冲特性,精确测量荧光分子的寿命信息.
光谱学与精密检测
1.瞬态吸收光谱:进行超快化学反应动力学的泵浦-探测研究.
2.材料表征:快速获取材料在宽光谱范围内的吸收、透射或反射光谱.
3.拉曼光谱 (CARS):作为泵浦源和斯托克斯源,实现无标记化学成像.
4.光纤传感:用于分布式光纤传感系统,实现对温度、应力等的精确测量.
工业与OEM集成
1.半导体检测:晶圆缺陷检测和薄膜厚度测量.
2.材料分选:基于不同材料的光谱特征,进行高速、高精度的材料识别与分选.
3.机器视觉:为高速成像系统提供高亮度的“无影”照明.
4.医疗设备嵌入:作为核心光源,集成于各类光谱分析或成像诊断设备中.
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