Laser

Chameleon :Sapphire

Ein breitbandig abstimmbarer, leistungsstarker, freihändig bedienbarer Femtosekundenlaser für die Multiphotonen-Bildgebung, die ultraschnelle Spektroskopie und die Erforschung nichtlinearer Materialien.  

Sapphire Chameleon :Sapphire , von dem weltweit bereits Tausende installiert sind, gilt als treibende Kraft in der Multiphotonen-Bildgebungsgemeinschaft. Seine branchenführende Leistung und Anpassungsfähigkeit eröffnen neue Möglichkeiten für die Forschung im Bereich der ultraschnellen nichtlinearen Phänomene. 

Chameleon :Sapphire

Je nach Anwendungszweck stehen verschiedene Modelle zur Auswahl. Der Wellenlängenbereich von Ti:Sapphire lässt sich durch den automatisierten OPO-Bereich (Optical Parametric Oscillator) weiter ausdehnen. 

 

Produktspezifikationen

Produktname

Hauptmerkmale

Leistung (W)

Tuning-Bereich (nm)

Chameleon

  

Höchste Leistung und größter Tuning-Spielraum 

über 2,5 bei 800 nm 

690–1020 

Chameleon I

2,9 bei 800 nm 

690–1040 

Chameleon II

über 3,5 bei 800 nm 

680–1080  

Chameleon I

Variable GDD-Vorabvergütung 

über 2,5 bei 800 nm 

690–1040 

Chameleon II

über 3,0 bei 800 nm

680–1080 

Chameleon

GDD-Vorabkompensation und kürzeste Pulsdauer (75 fs) 

über 2,5 bei 800 nm

690–1050 

Chameleon OPO

Wellenlängenausweitung. 

über 700 mW 

1000–1600 (OPO-Signal)  

1750–4000 (mit Leerlaufoption) 

Chameleon OPO-Vi

Erweiterung auf den sichtbaren und den IR-Wellenlängenbereich. 

über 700 mW bei 1100 nm und über 1000 mW bei 400 nm 

340–1600   

1750–4000 (mit Leerlaufoption)

Chameleon

Erweiterung des Wellenlängenbereichs bis 1340 nm durch dezentrale Vorabkompensation 

über 750 mW 

1.010–1.340 

Cameleon VUE – Oberschwingungen

Option zur Erzeugung von Oberwellen für Ti:Sapphire

Wirkungsgrad:

VUE SHG: über 40 %

VUE THG: über 10 %

Wellenlängenbereich:

VUE SHG: 340–540

VUE THG: 227–540

Ressourcenverzeichnis

 

Wichtigste Lösung: Multiphotonen-Endoskopie

Erfahren Sie, wie Prof. Hervé Rigneault, Direktor des CNRS-Forschungsinstituts, und seine Kollegen vom Fresnel-Institut mithilfe des Coherent Chameleon neue optische Technologien und Anwendungen in den Biowissenschaften erforschen, die Neurochirurgen dabei unterstützen, lebensrettende Entscheidungen zu treffen.