Lasers à fibre à ondes continues

Modèles à fréquence unique et à largeur de ligne étroite du NIR au visible

Qualité de faisceau inégalée

Nos lasers à fibre continue sont des solutions fiables et faciles à utiliser pour diverses applications, offrant des performances exceptionnelles avec une architecture entièrement fibre qui assure une largeur de ligne étroite et une excellente stabilité de longueur d'onde. Ils sont réputés pour leur longue durée de vie et nécessitent un minimum d'entretien.

Lasers à ondes continues

Lasers à fibre à largeur de ligne étroite

Des solutions fiables et performantes avec une stabilité inégalée

Visible de 465 à 775 nm

Prochaine infrarouge de 930 à 2 000 nm

Lasers et amplificateurs à fibre monofréquence

Précision inégalée avec un bruit ultra-faible et une longue longueur de cohérence

Comment nos clients utilisent-ils nos lasers ?

Microscope à feuilles lumineuses à réseau libre (LLSM)

Organisation : HMI | Campus de recherche Janelia

Le lauréat du prix Nobel Eric Betzig et son équipe de Janelia ont mis au point le microscope Lattice Light-Sheet, une innovation qui croit Betzig « aura plus d'impact sur la recherche biologique que le travail qui lui a valu un prix Nobel. »

Après avoir travaillé avec le Dr Betzig au développement de lasers qui lui ont valu ce prix, nous sommes honorés de savoir que nos lasers à fibres visibles à ondes continues (VFL) sont maintenant installés dans le monde entier dans des microscopes qui ont suivi la hhmi | Campus de recherche janelia Plan de la feuille d'éclairage en treillis.
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Amplificateurs à fibre Raman pour la conversion de fréquence quantique

Organisation : Université du Maryland

De nombreuses architectures d'informatique quantique et de réseautage utilisent des qubits photoniques avec des informations codées en polarisation. Bradley Kerkhof, étudiant diplômé du département de génie électrique et informatique de l'Institut de recherche en électronique et physique appliquée de l'UMD, a utilisé notre amplificateur à fibre Raman mono-fréquence de 1343 nm pour ses expériences de conversion de fréquence quantique (QFC), dont l'objectif est de créer des systèmes qui permettent des expériences de réseautage quantique et des preuves de concept. Ils ont utilisé notre amplificateur pour aider à pomper les deux bras de la boucle de Sagnac afin d'obtenir un QFC stable en phase et à polarisation diversifiée.
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Lasers à fibres visibles pour la microscopie à fluorescence

Organisation : Yale University

Un large éventail de nos lasers à fibres visibles a été utilisé dans le cadre d'une expérience pour visualiser le pliage du génome en 3D in situ afin d'identifier potentiellement de nouveaux biomarqueurs diagnostiques et thérapeutiques à partir d'architectures génomiques 3D. L'Université de Yale a utilisé nos lasers à fibres visibles de 488 nm, 560 nm, 647 nm et 750 nm pour des expériences de traçage de la chromatine pulmonaire K-MADM-TRP53.
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Microscopie améliorée de localisation à molécule unique 4Pi avec localisation cohérente basée sur la pupille

Organisation : Purdue University

Cet article traite des progrès de la microscopie à localisation à molécule unique 4Pi, qui est une technique utilisée pour réaliser l'imagerie à super-résolution. Les auteurs ont présenté une méthode qui améliore la précision et l'exactitude de la localisation de molécules individuelles en utilisant une approche cohérente de localisation basée sur les élèves. Cette amélioration permet une meilleure imagerie tridimensionnelle d'échantillons biologiques à l'échelle nanométrique, ce qui est crucial pour comprendre les processus et structures biologiques complexes.
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Amplificateur à fibre Raman pour système laser UV haute puissance pour l'excitation cohérente de l'ytterbium par Rydberg

Organisation : Université de Kyoto

Cette recherche présente un système laser ultraviolet haute puissance de 325 nm pour une excitation précise de l'ytterbium par Rydberg. Le système utilise l'amplificateur à fibre Raman de MPBC, couplé à un module SHG à guide d'ondes, pour convertir efficacement les longueurs d'onde de 1300 nm à 650 nm dans le cadre de son processus de doublement de fréquence en deux étapes. Avec une sortie de plus de 800 mW et un bruit de basse fréquence, il démontre une excitation cohérente du (6)s71s)3S1Rydberg déclare, permettant des progrès dans la simulation quantique et l'informatique.
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