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LASER589nm-20mW科研级橙光激光器特点原子共振级波长精度:中心波长589.0nm0.1nm(匹配钠原子D₂线),线宽0.05nm,支持连续波(CW)
产品详情

特点
原子共振级波长精度:中心波长589.0nm±0.1nm(匹配钠原子D₂线),线宽≤0.05nm,支持连续波(CW)/调制(1Hz-1MHz)双模式
超低噪声输出:功率稳定性±0.2%/8h(25℃恒温),噪声水平<0.1% RMS(10Hz-1MHz频段),适配量子级精密测量
紧凑型设计:尺寸160×100×50mm,集成TEC半导体制冷,工作温度-10℃~40℃,兼容光学平台搭建
多接口智能控制:USB-C/蓝牙双模控制,支持手机APP远程调节(功率/频率/脉冲参数),提供LabVIEW驱动库
技术参数
型号 | LASER589 |
波长 | 589nm |
空间模式 | TEM00接近 |
输出功率 | 20mw…3W |
工作模式 | CW或调制 |
线宽 | <0.5 nm |
极化 | >100:1 |
梁距底座高度 | 29mm |
光斑形状圆形,纵横比 | <1.1:1 |
指向稳定性 | <0.05 mrad |
梁直径(1/e2) | <3 mm |
光束发散 | <2mrad |
功率稳定性(rms,超过4小时) | 每2小时<±5% |
温度稳定 | TEC |
预热时间 | <5分钟 |
光束质量(M2) | <2 |
最佳工作温度 | 20~30oc |
储存温度 | 10~50℃ |
MTTF | 10000小时 |
尺寸 | 167(长)x77(宽)x60(高)毫米 |
电源 | 178(宽)x197(深)x84(高)mm3 |
调制 | 0~30khz模拟或TTL |
应用范围
1. 钠导星(激光引导星)天文观测
应用:自适应光学系统通过导星校正大气湍流,提升大型望远镜(如Keck、VLT)的成像分辨率。用于研究星系形成、系外行星探测等前沿天文领域。
2. 医学应用
血管病变治疗靶向吸收:血红蛋白在580nm附近有吸收峰,589nm激光可选择性作用于血管(如鲜红斑痣、静脉曲张)。
优势:相比532nm激光,穿透更深且减少表皮损伤。
眼科:用于治疗视网膜病变,但需精确控制能量以避免损伤。
3. 科研与冷原子物理
钠原子冷却:589nm激光匹配钠原子D2线(实际为589.0nm和589.6nm双线),用于激光冷却与俘获,制备玻色-爱因斯坦凝聚态(BEC)。
量子模拟:超冷钠原子是研究量子多体系统的重要平台。
4. 工业与显示技术
激光显示:589nm黄色光可通过DPSS(二极管泵浦固态激光器)或拉曼激光技术实现,用于高色域激光投影仪。
精密测量:作为干涉仪光源,用于纳米级位移检测。
5. 气象与遥感
大气探测:通过激光雷达(LIDAR)分析钠层分布,研究中间层大气动力学。
科研应用
1. 原子物理与量子光学
原子钟研发:作为光频标核心光源,通过激光稳频技术实现高精度时间基准(频率稳定度可达10⁻¹²/日)
2. 生物医学与光谱分析
光声成像光源:激发生物组织产生超声信号,实现深层组织(如乳腺、脑部)的功能成像(深度>1cm,分辨率50μm)
材料应力光学测试:通过橙光干涉条纹分析透明材料(如玻璃、聚合物)的内应力分布
3. 环境科学与大气监测
水质污染物检测:激光诱导荧光(LIF)技术检测水中多环芳烃(PAHs),检测限达0.1ppb(适配环境毒理学实验)
激光诱导击穿光谱(LIBS):激发钠、钾等碱金属元素特征谱线,用于土壤/水体中痕量元素检测
4.光谱分析技术
拉曼光谱增强:作为激发光源,用于生物组织、纳米材料的表面增强拉曼散射(SERS)研究,提升特征峰信噪比
5.材料科学
其他应用场景
工业检测:金属表面微小缺陷荧光探伤(适配航空航天零部件质量控制)


选配光纤、准直器







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