Class5 白矮星 White Dwarf OPCPA powered by Coherent
最新产品White Dwarf OPCPA powered by Coherent其泵浦激光器采用先进的White Dwarf OPCPA技术,将小巧的Coherent Monaco工业飞秒激光器集成到工业性能科学输出参数中,使其更加稳定。 在保持单细胞分辨率的同时,发现大容量3D生物成像的全部潜力。 监测960,1300和1700 nm组织窗中活体物种中神经元网络的动态变化。 该系统还提供双输出选择。
在生物光学领域,非常适用于3D Bio-imaging相关的研究,在大尺寸成像时仍然可以维持单细胞量级的分辨率。采用960,1300 或者1700nm 输出,可以很好得观测神经网的动态效果
White Dwarf 型号参数 | WD-1300 | WD-1300-pro | WD-960 | WD-960-pro | WD-1300-1700 | WD-1300-1700-pro | WD-1300-960 | WD-1300-960-pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central wavelength | 1300 nm | 1300 nm | 960 nm | 960 nm | 1300 nm and 1700 nm (switchable or simultaneous) | 1300 nm and 1700 nm (switchable or simultaneous) | 960 nm and 1300 nm (switchable or simultaneous) | 960 nm and 1300 nm (switchable or simultaneous) |
Average power | > 3 W | > 5 W | > 3 W | > 5 W | > 3 W | > 5 W | > 3 W | > 5 W |
Pulse duration(FWHM) | < 50 fs | < 50 fs | < 100 fs | < 100 fs | < 50 fs at 1300 nm and < 65 fs at 1700 nm | < 50 fs at 1300 nm and < 65 fs at 1700 nm | < 100 fs at 960 nm and < 50 fs at 1300 nm | < 100 fs at 960 nm and < 50 fs at 1300 nm |
Dispersion compensation(optional) | up to -12.000 fs^2 | up to -12.000 fs^2 | optionally up to -20.000 fs^2 | optionally up to -20.000 fs^2 | up to -12.000 fs^2 at 1300 nm and up to +/-4.000 fs^2 at 1700 nm | up to -12.000 fs^2 at 1300 nm and up to +/-4.000 fs^2 at 1700 nm | up to -20.000 fs^2 at 960 nm and up to -12.000 fs^2 at 1300 nm | up to -20.000 fs^2 at 960 nm and up to -12.000 fs^2 at 1300 nm |
Pulse energy(compressed) | > 3 µJ at 1 MHz | > 5 µJ at 1 MHz | > 3 µJ at 1 MHz | > 5 µJ at 1 MHz | > 3 µJ at 1 MHz | > 5 µJ at 1 MHz | > 3 µJ at 1 MHz | > 5 µJ at 1 MHz |
Repetition rate | up to 5 MHz | up to 5 MHz | up to 10 MHz | up to 10 MHz | up to 2 MHz | up to 2 MHz | up to 5 MHz | up to 5 MHz |
Beam quality M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Power stability(12 hrs) | < 1 % | < 1 % | < 1 % | < 1 % | < 1 % | < 1 % | < 1 % | < 1 % |
Dimensions | 95 cm x 65 cm | 95 cm x 65 cm | 95 cm x 65 cm | 95 cm x 65 cm | 80 cm x 120 cm | 80 cm x 120 cm | 80 cm x 120 cm | 80 cm x 120 cm |
产品性能
- 高性能飞秒激光器与Coherent Monaco工业激光器集成在一个外壳中
- 功率以及重复频率:5W 0.5 – 10MHz
- 波长选项:700nm ~ 1700nm
- 脉宽:9fs ~ 100fs
最新产品White Dwarf OPCPA powered by Coherent其泵浦激光器采用先进的White Dwarf OPCPA技术,将小巧的Coherent Monaco工业飞秒激光器集成到工业性能科学输出参数中,使其更加稳定。 在保持单细胞分辨率的同时,发现大容量3D生物成像的全部潜力。 监测960,1300和1700 nm组织窗中活体物种中神经元网络的动态变化。 该系统还提供双输出选择。
White Dwarf 3p-用于三光子显微镜
白矮星OPCPA是一种紧凑而坚固的激光系统,专为高性能参数的多光子显微镜而设计。
- 在2 MHz时于1300 nm时> 2 µJ
- 在2 MHz下在1700 nm时> 2 µJ
- 重复频率高达4 MHz
- 样品的短脉冲持续时间<50 fs
- 由相干摩纳哥工业飞秒激光器泵浦
- 1300 纳米
- 平均功率> 3 或 5 W
- 适用于高速或高分辨率深度成像
- 由工业飞秒激光器泵浦
White Dwarf 3p型号参数 | WD-1300 | WD-1300-pro |
---|---|---|
Central wavelength | 1300 nm | 1300 nm |
Average power | > 3 W | > 5 W |
Pulse duration(FWHM) | < 50 fs | < 50 fs |
Dispersion compensation(optional) | up to -12.000 fs^2 | up to -12.000 fs^2 |
Pulse energy(compressed) | > 3 µJ at 1 MHz | > 5 µJ at 1 MHz |
Repetition rate | up to 5 MHz | up to 5 MHz |
Beam quality M2 | < 1.3 | < 1.3 |
Power stability(12 hrs) | < 1 % | < 1 % |
Dimensions | 95 cm x 65 cm | 95 cm x 65 cm |
White Dwarf 3p-用于三光子显微镜应用
-
容积脑成像
-
扫描时间聚焦显微镜 (sTeFo)
-
自适应光学 (AO) 三光子显微镜
用于 3 光子显微镜的高性能激光器
白矮星是专为多光子显微镜设计的激光系统,具有最高的性能和鲁棒性。
白矮星具有可用于3光子显微镜的最高峰值功率,使神经科学家能够发现深部脑成像的新领域。此外,一体式解决方案具有紧凑性和坚固性。
生物成像
通过更高的重复率/更高的重复率/更高的组织穿透率/更高的帧频/所有光谱窗口中的深层组织穿透/更高的多光子信号以及更好的信噪比和更短的脉冲在更低的热负荷下实现更高的体积成像
深部脑组织的体积成像
White Dwarf OPCPA的平均功率高,可在保持单细胞分辨率的同时,对脑组织(超过1毫米)进行大体积成像。在小鼠PPC,细胞质GCaMP6f(绿色:2p,青色:3p),Vaziri Lab中记录的混合多路复用雕刻光学显微镜的3D渲染。 (Weisenburger等人,《使用混合多重雕刻光学显微镜在小鼠大脑中进行体积Ca2 +成像》,细胞(2019),https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.03.011)。
由Coherent提供支持的我们的White Dwarf OPCPA已经配备了泵浦激光器,可以进入更高的稳定性水平。 我们将小面积的相干摩纳哥工业飞秒激光器与最新的白矮星OPCPA技术集成在一起,以将工业性能带入科学的输出参数。该白矮星版本是专为高性能参数的多光子显微镜而设计的。 市场上可用于三光子显微镜的最高峰值功率使神经科学家能够以更高的速度成像更深。
归一化光谱强度:白矮星OPCPA WD-1300-双,中心波长约。 1300 nm用于三光子显微镜和第二个并行输出。 960 nm(用于2光子显微镜),约。 每个输出2 W平均功率,1 MHz重复频率,泵浦激光相干Monaco 60 W.
用快速光电二极管和示波器在0.8毫秒内测量的短期脉冲间稳定性:泵浦激光器相干摩纳哥60 W,重复频率2 MHz,白矮星OPCPA WD-1300,平均脉冲能量> 2 µJ(4 W)和0.4 标准偏差百分比。
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在超过50小时内使用功率计测量的长期功率稳定性(平均发射):泵浦激光相干摩纳哥40 W,重复频率8 MHz,白矮星OPCPA WD-960,平均功率3.24 W,标准偏差为0.34%。
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White Dwarf 2p – 用于双光子显微镜
- 960 纳米
- 平均功率> 3 或 5 W
- 适用于高速体积成像
- 由工业级Yb基飞秒激光器泵浦
White Dwarf 2p型号参数 | WD-960 | WD-960-pro |
---|---|---|
Central wavelength | 960 nm | 960 nm |
Average power | > 3 W | > 5 W |
Pulse duration(FWHM) | < 100 fs | < 100 fs |
Dispersion compensation | optionally up to -20.000 fs^2 | optionally up to -20.000 fs^2 |
Pulse energy(compressed) | > 3 µJ at 1 MHz | > 5 µJ at 1 MHz |
Repetition rate | up to 10 MHz | up to 10 MHz |
Beam quality M2 | < 1.3 | < 1.3 |
Power stability(12 hrs) | < 1 % | < 1 % |
Dimensions | 95 cm x 65 cm | 95 cm x 65 cm |
用于 2 光子显微镜的高性能激光器
白矮星是专为多光子显微镜设计的激光系统,具有最高的性能和鲁棒性。
白矮星具有可用于2光子显微镜的最高峰值功率,使神经科学家能够利用先进的多路复用技术以更高的速度对更大的体积进行成像。此外,一体式解决方案具有紧凑性和坚固性。
White Dwarf 2p – 用于双光子显微镜应用
-
容积脑成像
-
光珠显微镜 (LBM) 和多重显微镜
-
扫描时间聚焦显微镜 (sTeFo)
White Dwarf dual – 用于三光子显微镜
- 1300 nm 和 1700 nm
- 平均功率> 3 或 5 W
- 适用于多色深度成像
- 由工业飞秒激光器泵浦
White Dwarf dual型号参数 | WD-1300-1700 | WD-1300-1700-pro |
---|---|---|
Central wavelength | 1300 nm and 1700 nm (switchable or simultaneous) | 1300 nm and 1700 nm (switchable or simultaneous) |
Average power | > 3 W | > 5 W |
Pulse duration(FWHM) | < 50 fs at 1300 nm and < 65 fs at 1700 nm | < 50 fs at 1300 nm and < 65 fs at 1700 nm |
Dispersion compensation(optional) | up to -12.000 fs^2 at 1300 nm and up to +/-4.000 fs^2 at 1700 nm | up to -12.000 fs^2 at 1300 nm and up to +/-4.000 fs^2 at 1700 nm |
Pulse energy(compressed) | > 3 µJ at 1 MHz | > 5 µJ at 1 MHz |
Repetition rate | up to 2 MHz | up to 2 MHz |
Beam quality M2 | < 1.3 | < 1.3 |
Power stability(12 hrs) | < 1 % | < 1 % |
Dimensions | 80 cm x 120 cm | 80 cm x 120 cm |
Pump laser incl. | Coherent Monaco 40 W | Coherent Monaco 60 W |
用于 3 光子显微镜的高性能激光器
白矮星是专为多光子显微镜设计的激光系统,具有最高的性能和鲁棒性。
白矮星是一种紧凑而坚固的激光系统,专为3光子显微镜设计,现在在出色的性能参数下同时提供1300和1700 nm。凭借可用于3光子显微镜的最高峰值功率,白矮星使神经科学家能够在绿色和红色荧光标记物上成像更深,更快,分辨率更高。
White Dwarf dual – 用于三光子显微镜应用
-
容积脑成像
-
多色成像
-
自适应光学 (AO) 三光子显微镜
White Dwarf hybrid – 用于双光子以及三光子显微镜
- 960 nm 和 1300 nm
- 平均功率> 3 或 5 W
- 适用于混合显微镜
- 由工业飞秒激光器泵浦
White Dwarf hybrid型号参数 | WD-1300-960 | WD-1300-960-pro |
---|---|---|
Central wavelength | 960 nm and 1300 nm (switchable or simultaneous) | 960 nm and 1300 nm (switchable or simultaneous) |
Average power | > 3 W | > 5 W |
Pulse duration(FWHM) | < 100 fs at 960 nm and < 50 fs at 1300 nm | < 100 fs at 960 nm and < 50 fs at 1300 nm |
Dispersion compensation(optional) | up to -20.000 fs^2 at 960 nm and up to -12.000 fs^2 at 1300 nm | up to -20.000 fs^2 at 960 nm and up to -12.000 fs^2 at 1300 nm |
Pulse energy(compressed) | > 3 µJ at 1 MHz | > 5 µJ at 1 MHz |
Repetition rate | up to 5 MHz | up to 5 MHz |
Beam quality M2 | < 1.3 | < 1.3 |
Power stability(12 hrs) | < 1 % | < 1 % |
Dimensions | 80 cm x 120 cm | 80 cm x 120 cm |
用于双光子和三光子显微镜的高性能激光器
白矮星是专为多光子显微镜设计的激光系统,具有最高的性能和鲁棒性。
白矮星是一种紧凑而坚固的激光系统,专为多光子显微镜而设计,现在在出色的性能参数下同时提供960和1300 nm。白矮星具有可用于混合多光子显微镜的最高峰值功率,使神经科学家能够比以往更深入、更快、更高分辨率地成像。
White Dwarf hybrid – 用于双光子以及三光子显微镜应用
-
容积脑成像
-
混合显微镜
用于材料科学
用于超快材料科学的White Dwarf OPCPA是最灵活的非共线性OPA,可在较大的调谐范围内提供超短脉冲。
- 650至1300 nm的<30 fs脉冲持续时间
- 重复频率高达4 MHz
- 双输出,用于时间分辨光谱
- 由相干摩纳哥工业飞秒激光器泵浦
WD-800-tunable | WD-800-tunable-dual | |
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Central wavelength (VIS) | 650 - 960 nm | TWo synchronized outputs: I: 650 - 2000 nm II: 650 - 960 nm |
Pulse duration (FWHM) | < 30 fs | I: < 100 fs II: < 30 fs |
Average power | > 5 W | > 2 W each output |
Pulse energy | > 5 µJ | > 2 µJ each output |
Repetition rate | single-shot to 4 MHz | single-shot to 4 MHz |
Beam Quality M2 | < 1.3 | < 1.3 |
Power stability (12 hrs) | < 1 % | < 1 % |
Dimensions | 80 cm x 80 cm | 80 cm x 120 cm |
NIR-extension (gap-less) | 950 - 1300 nm | incl. |
IR-extension | 1400 - 2000 nm | incl. |
SHG-extension | 350 - 650 nm | 350 - 650 nm |
THG-extension | 250 - 315 nm | 250 - 315 nm |
MIR-extension | 5 - 10 µm | 5 - 10 µm |
Pump Laser incl. | Coherent Monaco 60 W | Coherent Monaco 60 W |
超快材料科学
多色泵浦探针,中红外和太赫兹光谱/ tr-ARPES / PEEMs /磁光克尔效应(MOKE)显微镜/拉曼光谱(CARS,GAMERS)/二维红外光谱(2DIR)
时间分辨光电子发射显微镜和光谱学
基于我们的White Dwarf OPCPA在单个波长上具有高性能操作的成功案例,我们现在还为苛刻的光谱学和显微镜应用提供了可调谐的解决方案。超短脉冲(<30 fs)在650至1300 nm的光谱范围内传输。 这使得White Dwarf WD-800-tunable成为市场上最灵活的非共线OPA。
由Coherent提供支持的我们的White Dwarf OPCPA已经配备了泵浦激光器,可以进入更高的稳定性水平。 我们将小面积的相干摩纳哥工业飞秒激光器与最新的白矮星OPCPA技术集成在一起,以将工业性能带入科学的输出参数。该白矮星OPCPA版本在宽调谐范围内提供低于30 fs的超短脉冲,甚至可以作为无间隙版本提供,可调范围为650至1300 nm,无光谱间隙。
在250-1700 nm调谐范围内的归一化光谱强度:泵浦激光相干摩纳哥60 W,重复频率1 MHz,白矮星OPCPA WD-800,可通过NIR和IR扩展以及SHG和THG进行调谐。
可以在单个OPCPA模块中从650-1300 nm无间隙调整White Dwarf WD-800可调参数。 这允许SHG和THG在250-650 nm之间,因此可以访问从UV到NIR的整个范围。 |
在超过50小时内使用功率计测量的长期功率稳定性(平均发射):泵浦激光器相干摩纳哥60 W,2 MHz重复频率,白矮星OPCPA WD,4.2 W平均功率和0.4%标准偏差。
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用于几个周期的脉冲
白矮星OPCPA在紧凑,坚固的封装中提供了极短的脉冲持续时间和可选的CEP稳定性。
- 1 MHz时在800 nm时<9 fs
- 最紧凑的几周期大功率激光系统
- 稳定可靠
- CEP稳定性可选
- 由相干摩纳哥工业飞秒激光器泵浦
WD-800 | WD-1550 | WD-2000 | |
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Central wavelength | 800 nm | 1550 nm | 2000 nm |
Pulse duration (FWHM) | < 9 fs | < 40 fs | < 30 fs |
Average power | > 5 W | > 6 W | > 4 W |
Pulse energy | > 5 µJ | > 6 µJ | > 4 µJ |
Repetition rate | single-shot to 10 MHz | single-shot to 4 MHz | single-shot to 4 MHz |
Beam Quality M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Power stability (12 hrs) | < 1 % | < 1 % | < 1 % |
CEP stability | on request | on request | on request |
Dimensions | 80 cm x 80 cm | 80 cm x 120 cm | 80 cm x 120 cm |
Pump Laser incl. | Coherent Monaco 60 W | Coherent Monaco 60 W | Coherent Monaco 60 W |
EUV和软X射线科学
高次谐波产生/相干控制/阿秒条纹
超快材料科学
中红外和太赫兹生成/ tr-ARPES / PEEM /磁光克尔效应(MOKE)显微镜
由Coherent提供支持的我们的White Dwarf OPCPA已经配备了泵浦激光器,可以进入更高的稳定性水平。 我们将小面积的相干摩纳哥工业飞秒激光器与最新的OPCPA技术集成在一起,以将工业性能带入科学的输出参数。用于短周期脉冲的白矮星OPCPA专门设计用于在800、1550或2000 nm的单个波长下提供高功率和极短的脉冲。 可选地,可以将系统配置为提供被动CEP稳定性,这对于依赖于相位的测量中的鲁棒性,可靠性和稳定性是非常有益的。 此外,可以集成一个有源反馈环路,以在缓慢漂移时稳定CEP。
归一化光谱强度:白矮星OPCPA WD-800,中心波长约。 800 nm,平均功率4 W,重复频率1 MHz,泵浦激光相干摩纳哥40 W.
用功率计测量的长期功率稳定性(平均发射)超过14小时:泵浦激光相干摩纳哥40 W,1 MHz重复频率,白矮星OPCPA WD-800、4.2 W平均功率和0.4%标准偏差。
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通过SHG-FROG测得的时间强度分布图:白矮星OPCPA WD-800,中心波长为。 800 nm,脉冲持续时间FWHM 8.9 fs,平均功率4 W,重复频率1 MHz,泵浦激光相干摩纳哥40 W.
载波包络相位(CEP)稳定性:描述的是每分钟的平均CEP(红色)和每分钟的标准偏差(均方根,棕色)。 如果稳定功能打开(主动反馈环路),则CEP中的缓慢漂移将得到补偿。 总有效值达到174 mrad。
泵浦激光相干摩纳哥60瓦,重复频率1 MHz,白矮星OPCPA WD-800,平均功率1.2瓦。 |
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Streich, L., Boffi, J.C., Wang, L. et al. High-resolution structural and functional deep brain imaging using adaptive optics three-photon microscopy. Nat Methods 18, 1253–1258 (2021).
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