Project Description

Laser-Hub皮秒激光器
- 多达 4 个 BDS-SM 系列皮秒二极管激光器
- 组合成一根单模输出光纤
- 灵活的波长配置
- 波长范围从 405 nm 到 640 nm(其他可根据要求提供)
- 快速开/关/多路复用功能
- 所有电子集成
- 通过 DCU-400 模块进行强度/开-关/多路复用控制
- 简单的+12 V电源
- 450 x 300 x 80 mm³
LHB-104“激光引擎”包含多达四个bh BDS-SM皮秒半导体激光器。四个激光器的光学输出被耦合至一根单模光纤。该设备包含相当于LSB-C和LSB-C2激光控制器的控制电子设备。此外,它还包含波长多路复用电子设备、控制信号的输入和到bh SPC模块的同步信号的输出。LHB-104激光引擎如下图所示:
LBH-104的主要应用是荧光寿命成像(FLIM)激光扫描显微镜。在标准共聚焦显微镜上运行FLIM需要在系统中添加ps脉冲激光。然而,激光扫描显微镜通常只有一个外部激光输入。只有一种可用的激光器将限制应用于有限的荧光探针。在扫描系统的光学输入端交换激光,虽然基本上是可能的,但并不方便,如果没有重新对准,通常是不可能的。LHB-104正是针对这些应用。通过FLIM计算机控制LHB-104激光引擎,可以自由选择不同波长的激光器。此外,不同的激光波长可以被复用以记录不同的FLIM图像
LHB-104还支持同时FLIM/PLIM,这是bh于2013年引入的技术。其他应用包括通过NIRS技术进行的扩散光学层析成像、基于光纤的生物系统寿命谱和荧光寿命谱仪等。
光学参数
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激光波长数量
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可达4个波长
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光纤输出,光纤接口类型
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单模光纤,LASOS光纤接口,Point Source光纤接口,或者FC接口
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波长范围
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375 nm 至 850 nm
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可集成BH激光器系列
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BDS-SM系列 和 BDS-SMY系列
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重复频率
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20、50、80 MHz 和 CW 输出
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功率控制范围(ps脉冲模式)
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0 至 1 mW …0 至 3 mW(取决于波长版本)
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功率控制范围(CW模式)
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0 至 5 mW …0 至 20 mW(取决于波长版本)
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功率控制范围
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1% 至 100%,可单独控制每个激光波长
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同步输出,连接TCSPC模块
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脉冲幅度
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-1.2 V(峰值)至 50 Ω
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脉冲宽度
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1 ns
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输出阻抗
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50 Ω
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连接器
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SMA
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同步输出和激光脉冲间的时间抖动
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<10 ps
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同步输入/激光器触发
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输入幅度
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+3.3 V至+5 V至50 Ω
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占空比
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10 至 30 %;直流等效电压必须< 2.5 V
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输入频率
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单次触发至 80 MHz
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从内部时钟切换到同步输入
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自动,通过触发输入连接器的平均电压
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主动功率稳定的频率范围
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10MHz 至 80MHz
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连接器
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SMA
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控制输入
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激光开/关
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TTL / CMOS 低
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光输出对开/关信号的响应
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功率 10至 100 % 时< 4 μs
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外部电源控制
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模拟输入,0至+10 V
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光输出对功率控制的响应时间
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功率 10至 100 % 时< 4 μs
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频率控制
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20/50/80/CW,4根激光通用
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多波长复用
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多波长复用控制
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可通过内部复用模块,或外部DDG-210脉冲延迟发生器
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多波长复用FLIM应用
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通过内部复用模块,点扫描,帧扫描,线扫描复用,通过扫描时钟控制
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FLIM/PLIM应用 |
通过内部复用模块 ,或或外部DDG-210脉冲延迟发生器
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激光安全远程联锁
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接口类型
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LEMO 4针
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联锁信号
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连接地, 连接+5V ……+12V, CMOS L或CMOS H
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模式
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联锁关闭激光器电源
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电源
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电源电压
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+12V (+ 9 V 至 +15 V)
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电源电流
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500 mA 至 2 A 1)
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更多技术参数信息
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可以参照LHP-104产品手册 |
或BDS-SM系列激光器参数表
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1)取决于激光器冷却导致的外壳温度。冷却电流随外壳温度变化。
Applications
- Fluorescence Correlation – FCS
- Antibunching Experiments by TCSPC
- DCS – Diffuse Correlation
- TCSPC FLIM
- Multi-Wavelength FLIM
- Fluorescence Cross Correlation – FCCS
Application Notes
- Two-Photon Fluorescence Excitation by Picosecond Diode Lasers
- Recording the Kautsky Effect by Fluorescence Lifetime Detection
- Timing Stability of TCSPC Experiments
- bh FLIM Systems for Nikon C1 Scanners
- Recording Z Scans with the DCS-120 Confocal Scanning FLIM System
- Microsecond Decay FLIM: Combined Fluorescence and Phosphorescence Lifetime Imaging
- DCS-120 Confocal FLIM System with Wideband Beamsplitter
- DCS-120 Confocal Scanning System: FLIM with NIR Dyes
- TCSPC at Wavelengths from 900 nm to 1700 nm
- FLIM and FCS by Pulse-Interleaved Excitation with the Zeiss LSM 710/780 Intune System
- NSOM FLIM with the Nanonics AFM/NSOM System
- Implantable Fibre-Optical Fluorescence-Lifetime Detection System for in-vivo Applications
- TCSPC Fibre-Probe System with an Exchangeable Tip
- The PZ-FLIM-110 Piezo-Scanning FLIM System
- 80 ps FHWM Instrument Response with ID230 InGaAs SPAD and SPC-150 TCSPC Module
- Wide-Field TCSPC FLIM with bh SPC-150N TCSPC System and Photek FGN 392-1000 Detector
- TCSPC System Records FLIM of a Rotating Object
- Metabolic Imaging with the DCS-120 Confocal FLIM System: Simultaneous FLIM of NAD(P)H and FAD
- Software-Integrated FLIM for Nikon A1+ Confocals
- An AFM/NSOM System with Fluorescence Lifetime Imaging
- bh TCSPC Systems Record FLIM with Sutter MOM Microscopes
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