Caractéristiques
- Rentabilité
- Puissance crête élevée
- Conception robuste
Applications
- Génération de térahertz
- Microscopie à deux photons
- Polymérisation à deux photons
Ressources
- Fiche produitFiche produit
- Webinaire - Eleuthra et Optica
- Étude de cas - Améliorer l'histopathologie en temps réel avec Eleuthra Étude de cas - Améliorer l'histopathologie en temps réel avec Eleuthra
- Étude de cas - THz Research Étude de cas - THz Research
- Note d'application - THz Gen Note d'application - THz
- Note d'application - MPM Note d'application - MPM
- Blog - Améliorer la microscopie 2P Blog - Améliorer la microscopie 2P
- Blog - Questions et réponses Blog - Questions et réponses
- Blog - MPM Blog - MPM
Michel Bégin
Gestionnaire gamme de produits
Le laser à fibre femtoseconde VINCI-1064 est doté d'une architecture d'oscillateur sans SESAM simple et robuste. Cette conception garantit une rentabilité et une fiabilité exceptionnelles, ce qui en fait la solution idéale pour des applications telles que la génération de signaux térahertz et la microscopie à deux photons.
Faisant partie de la série VINCI de lasers à fibre ultrarapides, ce laser femtoseconde fonctionne à une longueur d'onde d'émission centrale de 1064 nm. Il offre une combinaison unique de courte durée d'impulsion (typiquement 50 fs) et de puissance crête élevée proche de 1 MW pour une efficacité de conversion élevée.
Que ce soit pour la recherche scientifique ou l'utilisation biomédicale, le laser à fibre VINCI-1064 fs offre des performances inégalées dans la catégorie des lasers femtoseconde.
Principales caractéristiques et avantages
Abordable
Accélère l'adoption et permet le déploiement à grande échelle d'applications émergentes, notamment la spectroscopie THz et la microscopie à deux photons.
Puissance crête élevée
Offre une efficacité de conversion exceptionnelle dans les processus non linéaires tels que la fluorescence à deux photons et la génération de THz.
Conception robuste
L'architecture sans SESAM avec un faible nombre de composants garantit une robustesse inégalée et une fiabilité à long terme.
Tableaux de bord comparatifs
Applications TeraHertz
Découvrez comment notre laser à impulsions ultracourtes, le VINCI-1064, surpasse les principales solutions alternatives en termes de puissance de crête élevée, de courte durée d'impulsion, de large spectre d'émission et de valeur globale du système pour les systèmes basés sur la technologie Térahertz.
| VINCI-1064 | Concurrent A | Concurrent B | Concurrent C | Concurrent D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance crête élevée | Excellent | Très bon | Juste | Juste | Excellent |
| Durée d'impulsion courte | Excellent | Juste | Juste | Pauvre | Excellent |
| Large spectre d'émission | Excellent | Juste | Juste | Pauvre | Excellent |
| Taux de répétition des impulsions | Très bon | Très bon | Très bon | Très bon | Bon |
| Marque/Réputation | Bon | Bon | Bon | Très bon | Bon |
| Fiabilité | Très bon | Très bon | Bon | Bon | Bon |
| Service/Assistance à la clientèle | Excellent | Très bon | Bon | Pauvre | Bon |
| Prix | $ | $$$ | $$ | $$$ | $$$ |
| Rapport global prix/performance | Excellent | Bon | Bon | Juste | Bon |
Applications en microscopie multiphotonique
Découvrez l'avantage concurrentiel du VINCI-1064 en termes de puissance de crête élevée et de rentabilité pour la microscopie multiphotonique.
| VINCI-1064 | Concurrent A | Concurrent B | Concurrent C | |
|---|---|---|---|---|
| Puissance crête élevée | Excellent | Très bon | Juste | Juste |
| Durée de l'impulsion | Très bon | Très bon | Très bon | Très bon |
| Taux de répétition des impulsions | Très bon | Très bon | Très bon | Très bon |
| Stabilité de l'impulsion | Très bon | Très bon | Très bon | Bon |
| Marque/Réputation | Bon | Bon | Bon | Très bon |
| Fiabilité | Très bon | Très bon | Bon | Bon |
| Service/Assistance à la clientèle | Excellent | Très bon | Bon | Bon |
| Prix | $ | $$$ | $$ | $$$ |
| Rapport global prix/performance | Excellent | Bon | Bon | Juste |
| Détails du produit | Spécifications |
|---|---|
| Longueur d'onde centrale | 1064 nm |
| Puissance moyenne | 2 W |
| Durée de l'impulsion | < 60 fs |
| Énergie d'impulsion | > 50 nJ |
| Taux de répétition | 40 MHz |
| Qualité du faisceau | < 1.2 |
