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	<title>光学延迟线 - 主动减振台-光谱辐射计-自相关仪-标准灯箱-固润光电</title>
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	<description>主动防震台-分布式光度计-对色灯箱-显示器视角测试仪</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 18:34:49 +0000</lastBuildDate>
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	<title>光学延迟线 - 主动减振台-光谱辐射计-自相关仪-标准灯箱-固润光电</title>
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		<title>精密空间光延迟线-光学延迟线-光延迟线 ODL</title>
		<link>https://www.guruntech.com/odl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerryxu168F]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 10:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mesa Photonics/Tachyonics]]></category>
		<category><![CDATA[光学延迟系统]]></category>
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		<category><![CDATA[FROG]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; 精密空间光延迟线-光学延迟线-光延迟线 ODL 是由Mesa Photonics生产的一款通过软件控制光路变化，实现空间光时延的装置,在太赫兹时域光谱技术( THz ＧTDS),光学相干断层成像技术( OCT),超快时间分辨率光谱技术等光学探测领域有广泛的应用.在典型的太赫兹( THz)时域光谱系统中, ODL装置通过步进电机带动微位移平台上的反射镜来实现光学延迟,由于微位移技术具有较高的可靠性且成本较低，这种方法被广泛地使用。价格实惠，但却出色地结合了高精度、高速度、光学稳定性和功能性。非常适合应用于泵浦探测，自相关测量，超短激光脉冲测量（干涉与强度方法）。先进的音圈技术使 光学延迟线-光延迟线 ODL具有37.5nm的精度。双向传输光程分辨率为1飞秒.响应时间只有1ms，但对直流都很稳定。我们1厘米量程的ODL干涉方面非常稳定（使用650nm激光器测试）.没有机械回程齿隙，没有回滞效应，没有步进电机的传动磨损，使用方便。 &#160; 精密空间光延迟线 可以通过数字信号，模拟控制，或者两者结合。位置的数字和模拟控制允许它们无缝地集成到各种实验中，包括泵探头实验和自相关测量(干涉测量和强度测量方法)。模拟数据采集允许监测二次谐波或多光子荧光。两个16bit的数模转换器简化了数据采集。数据输入与输出允许主/次时钟计时。Windows独立的程序可使您时刻掌握运行状态。实际上，这两个系统都可以使用VideoFROGscan来构建自己扩展、定制的FROG系统。可选插件包括共光路干涉仪，用作显微镜的自相关仪。 &#160; &#160; &#160; &#160; 产品结 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.guruntech.com/odl/">精密空间光延迟线-光学延迟线-光延迟线 ODL</a>最先出现在<a href="https://www.guruntech.com">主动减振台-光谱辐射计-自相关仪-标准灯箱-固润光电</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="konghang">
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>精密空间光延迟线-光学延迟线-光延迟线 ODL 是由Mesa Photonics生产的一款通过软件控制光路变化，实现空间光时延的装置,在太赫兹时域光谱技术( THz ＧTDS),光学相干断层成像技术( OCT),超快时间分辨率光谱技术等光学探测领域有广泛的应用.在典型的太赫兹( THz)时域光谱系统中, ODL装置通过步进电机带动微位移平台上的反射镜来实现光学延迟,由于微位移技术具有较高的可靠性且成本较低，这种方法被广泛地使用。价格实惠，但却出色地结合了高精度、高速度、光学稳定性和功能性。非常适合应用于泵浦探测，自相关测量，超短激光脉冲测量（干涉与强度方法）。先进的音圈技术使 光学延迟线-光延迟线 ODL具有37.5nm的精度。双向传输光程分辨率为1飞秒.响应时间只有1ms，但对直流都很稳定。我们1厘米量程的<a href="http://www.grcms.com">ODL</a>干涉方面非常稳定（使用650nm激光器测试）.没有机械回程齿隙，没有回滞效应，没有步进电机的传动磨损，使用方便。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>精密空间光延迟线 可以通过数字信号，模拟控制，或者两者结合。位置的数字和模拟控制允许它们无缝地集成到各种实验中，包括泵探头实验和自相关测量(干涉测量和强度测量方法)。模拟数据采集允许监测二次谐波或多光子荧光。两个16bit的数模转换器简化了数据采集。数据输入与输出允许主/次时钟计时。Windows独立的程序可使您时刻掌握运行状态。实际上，这两个系统都可以使用<a href="https://www.guruntech.com/category/brand-category/mesaphotonics-tachyonics/">VideoFROGscan</a>来构建自己扩展、定制的FROG系统。可选插件包括共光路干涉仪，用作显微镜的自相关仪。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3849 size-full" src="https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL.png" alt="精密空间光延迟线-光学延迟线-光延迟线 ODL" width="484" height="300" srcset="https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL.png 484w, https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL-300x186.png 300w" sizes="(max-width: 484px) 100vw, 484px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>产品结构图：</h2>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-3865 size-full" src="https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL-1-1.png" alt="精密空间光延迟线-光学延迟线-光延迟线 ODL 结构图" width="484" height="300" srcset="https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL-1-1.png 484w, https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL-1-1-300x186.png 300w" sizes="(max-width: 484px) 100vw, 484px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="themepark_ector">
<div class="left_themepark_ector">
<h2 style="text-align: left;"><strong><b>精密空间光延迟线产品特点：</b></strong></h2>
<ul>
<li style="text-align: left;">响应时间短</li>
<li style="text-align: left;">高精度</li>
<li style="text-align: left;">可数字控制+模拟控制</li>
<li style="text-align: left;">配有控制软件</li>
<li style="text-align: left;">无传动磨损</li>
<li style="text-align: left;">无回滞</li>
<li style="text-align: left;">结构紧凑</li>
<li style="text-align: left;">多种输出光路选择</li>
</ul>
</div>
<div class="right_themepark_ector">
<h2><strong><b>应用范围：</b></strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>太赫兹时域光谱系统</li>
<li>泵浦探测</li>
<li>自相关仪</li>
<li>FROG测试系统</li>
<li>延时光路搭建</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong><b>精密空间光延迟线 ODL技术参数：</b></strong></h2>
<ul>
<li>产品尺寸：130*154*191mm</li>
<li>行程：1cm</li>
<li>光线高度：66.7mm</li>
<li>指向稳定性：水平:&lt;5mrad(可升级至&lt;0.05mrad)</li>
<li>                       竖直&lt;1mrad(可升级至&lt;0.05mrad)</li>
<li>响应时间：1ms</li>
<li>最大速度：40cm/s</li>
<li>精度：37.5nm</li>
<li>短期重复性：200nm</li>
<li>长期重复性：50ppm</li>
<li>光束间距：15mm</li>
<li>入射孔径：25mm</li>
<li>可选放大增益：1x,10x,100x,1000x</li>
<li>输入范围：-4V到+4V</li>
<li>噪声:30uV@10x增益</li>
<li>步进分辨率：150 nm (标称1 fs, 双通道)</li>
<li>活动范围：10 mm</li>
<li>位置非线性：&lt;0.5%</li>
<li>控制回路带宽：1 kHZ</li>
<li>触发器：TTL输入，高态有效</li>
<li>帧同步输出：CMOS/TTL输出，高态有效</li>
<li>配套软件：LabView VI以及用于数字扫描和数据采集的应用程序</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #706e6e;"><strong><b>可选配件：</b></strong></span></h3>
<p>中控回射器：由相互垂直的三面镜子构成，它的特点是无论入射光从哪个方向入射，回射光都与入射光平行</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-3866 size-full" src="https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL-2.png" alt="精密空间光延迟线-光学延迟线-光延迟线 ODL 回射器" width="484" height="300" srcset="https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL-2.png 484w, https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL-2-300x186.png 300w" sizes="(max-width: 484px) 100vw, 484px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong><b>光学延迟线-光延迟线 ODL 函数曲线：</b></strong></h2>
<p>下图为模拟正弦波频率与光线延时的函数曲线。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3855 size-full" src="https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL-3.png" alt="" width="600" height="372" srcset="https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL-3.png 600w, https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL-3-300x186.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong><b>干涉曲线强度图：</b></strong></h2>
<p>下图的干涉曲线强度图可间接反映出ODL的稳定性。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3867 size-full" src="https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL-4.png" alt="" width="600" height="372" srcset="https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL-4.png 600w, https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/ODL-4-300x186.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p><a href="https://www.guruntech.com/odl/">精密空间光延迟线-光学延迟线-光延迟线 ODL</a>最先出现在<a href="https://www.guruntech.com">主动减振台-光谱辐射计-自相关仪-标准灯箱-固润光电</a>。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>自相关仪-超短脉冲的测量工具-超短脉宽测量系统</title>
		<link>https://www.guruntech.com/autocorrelator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerryxu168F]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 18:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mesa Photonics/Tachyonics]]></category>
		<category><![CDATA[品牌分类]]></category>
		<category><![CDATA[自相关仪]]></category>
		<category><![CDATA[超快光谱测试]]></category>
		<category><![CDATA[超快脉宽测试]]></category>
		<category><![CDATA[FROG]]></category>
		<category><![CDATA[传感器]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>自相关仪-超短脉冲的测量工具-超短脉宽测量系统 产品描述： 自相关仪-超短脉冲的测量工具-超短脉宽测量系统 脉冲宽度是脉冲激光器的重要性能指标，利用自相关仪可以测量皮秒和量级的的脉冲宽度.Mesa Photonics的双光子吸收型自相关仪是为那些不需要FROG系统测试复杂脉冲的特征的人员设计的.这款自相关仪是完全独立的，它将数据采集和软件集成在一个易于使用的软件包中.可以测量一个啁啾到几皮秒的短脉冲，并实时测量短至12fs的脉冲.此外，这台设备是在我们的FROG系统的基础上建立的，如果用户有需要，可以将它升级为一个完整的FROG系统。系统的延时光路精度可达1fs.它通过内置的USB端口与电脑连接，更新率高达4Hz，传输速率为200Hz,并使用软件控制.18位数据采集的附加动态范围允许测量高度结构化的脉冲和高动态范围.此外它还支持全自动操作、外触发步进、模拟控制等多种操作模式. &#160; 无论是调整激光系统或测量形状脉冲，这款自相关仪都是是您的理想选择。像FROGscan生产线一样，它配备了可选的对准相机和软件控制的晶体倾斜。如果需要一个新的波长，只需更换动态晶体座上的晶体。使用与FROGscan相同的高品质音圈、高速高精度光学延迟线。可选的校准相机使系统的校准过程非常迅速。可提供不同的探测器，包括硅和InGaAs光电二极管和用于高灵敏度的硅光电倍增管。如果您将来需要进行FROG测量，只需更换探测器并使用我们的VideoFROGscan软件，系统就可以升级到FROGscan。 &#160; &#160; 工作原理： 当前超短脉冲脉宽测量常规方法主要是自相关法，它是利用非线性晶 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.guruntech.com/autocorrelator/">自相关仪-超短脉冲的测量工具-超短脉宽测量系统</a>最先出现在<a href="https://www.guruntech.com">主动减振台-光谱辐射计-自相关仪-标准灯箱-固润光电</a>。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="konghang">
<div class="konghang">
<div class="konghang"></div>
</div>
</div>
<h2>自相关仪-超短脉冲的测量工具-超短脉宽测量系统 产品描述：</h2>
<p>自相关仪-超短脉冲的测量工具-超短脉宽测量系统 脉冲宽度是脉冲激光器的重要性能指标，利用自相关仪可以测量皮秒和量级的的脉冲宽度.<a href="http://www.guruntech.com">Mesa Photonics</a>的双光子吸收型自相关仪是为那些不需要<a href="http://www.gzgurun.com">FROG系统</a>测试复杂脉冲的特征的人员设计的.这款自相关仪是完全独立的，它将数据采集和软件集成在一个易于使用的软件包中.可以测量一个啁啾到几皮秒的短脉冲，并实时测量短至12fs的脉冲.此外，这台设备是在我们的FROG系统的基础上建立的，如果用户有需要，可以将它升级为一个完整的FROG系统。系统的延时光路精度可达1fs.它通过内置的USB端口与电脑连接，更新率高达4Hz，传输速率为200Hz,并使用软件控制.18位数据采集的附加动态范围允许测量高度结构化的脉冲和高动态范围.此外它还支持全自动操作、外触发步进、模拟控制等多种操作模式.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>无论是调整激光系统或测量形状脉冲，这款自相关仪都是是您的理想选择。像FROGscan生产线一样，它配备了可选的对准相机和软件控制的晶体倾斜。如果需要一个新的波长，只需更换动态晶体座上的晶体。使用与FROGscan相同的高品质音圈、高速高精度光学延迟线。可选的校准相机使系统的校准过程非常迅速。可提供不同的探测器，包括硅和InGaAs光电二极管和用于高灵敏度的硅光电倍增管。如果您将来需要进行FROG测量，只需更换探测器并使用我们的VideoFROGscan软件，系统就可以升级到FROGscan。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3875 size-full" src="https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/自相关仪-2.png" alt="自相关仪-超短脉冲的测量工具-超短脉宽测量系统" width="484" height="300" srcset="https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/自相关仪-2.png 484w, https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/自相关仪-2-300x186.png 300w" sizes="(max-width: 484px) 100vw, 484px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong><b>工作原理：</b></strong></h2>
<p>当前超短脉冲脉宽测量常规方法主要是自相关法，它是利用非线性晶体通过自相关产生二次谐波SHG进行间接测量；或者利用某些材料的非线性吸收特性的所谓双光子效应进行测量。将待测脉冲分为强度相等的两束，让它们经过不同光程后，汇合于能够产生双光子荧光或二次谐波的物质上，两个波包的重叠程度决定了双光子吸收或二次谐波信号强度。改变两个脉冲的相对延迟时间，同时测量双光子吸收或二次谐波信号，可以获得二阶自相关函数，并由此推算出脉冲宽度。目前用于飞秒、皮秒脉冲测量分析仪器，主要有自相关仪、基于干涉自相关测量法上发展起来的频率分辨光学开关法的FROG和基于自参考光谱相位相干电场重构法的SPIDER。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>自相关仪只能给出脉宽，不能得到脉冲的相位，脉冲形状和光谱等信息，因而目前飞秒脉冲测量分析的主流方法是FROG和SPIDER。FROG的基本方法是将待测脉冲经分束器分为两束，其中一束引入一个可调的时间延迟，然后再让两束光通过倍频晶体产生相互作用，经光谱仪进行光谱展开后，用CCD进行测量，得到相互作用的光强随频率和时间延迟变化的空间图形，成为FROG迹线，利用脉冲迭代算法从FROG迹线中恢复脉冲的振幅和相位分布。SPIDER最大的优点是不需要迭代计算。只需要一般的傅里叶变换，因此计算速度可达到每秒20次以上。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="themepark_ector">
<div class="left_themepark_ector">
<h2 style="text-align: left;"><strong><b>产品特点：</b></strong></h2>
<ul style="text-align: left;">
<li>测量波长范围广</li>
<li>高灵敏度</li>
<li>高测量精度</li>
<li>可更换的光电传感器</li>
<li>配有专用软件</li>
<li>光路易于对准</li>
<li>可升级为FROG</li>
<li>提供选配光纤耦合</li>
<li>适用于高重复率激光器</li>
<li>时间扫描范围可以随时改变，波长也可通过软件控制</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">
</div>
<div class="right_themepark_ector">
<h2><strong><b>应用范围：</b></strong></h2>
<ul>
<li>皮秒级脉冲激光测试</li>
<li>飞秒级脉冲激光测试</li>
<li>脉冲激光器参量测试</li>
</ul>
<p>超短脉冲激光研究领域</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong><b>自相关仪-超短脉冲的测量工具-超短脉宽测量系统 技术参数：</b></strong></h2>
<ul>
<li>光谱范围：700-1350nm, 1200-2100nm</li>
<li>脉冲范围：&lt;15s-12ps</li>
<li>测量精度：1fs</li>
<li>时域范围：30ps</li>
<li>时域分辨率：2fs</li>
<li>平均灵敏度：0.1W<sup>2</sup></li>
<li>实时灵敏度：1W<sup>2</sup></li>
<li>输入光斑尺寸：φ2-4mm</li>
<li>采集速度：200points/s</li>
<li>输入偏振方向：水平</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #706f6f;"><strong><b>自相关仪-超短脉冲的测量工具-超短脉宽测量系统升级选项：</b></strong></span></h3>
<ul>
<li>FROGscan</li>
<li>FROG Scan Ultra</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong><b>脉冲宽度界面：</b></strong></h2>
<p>下图为经软件计算后得出的脉冲宽度界面。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3868 size-full" src="https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/自相关仪-1.png" alt="自相关仪-超短脉冲的测量工具-超短脉宽测量系统 软件界面" width="600" height="372" srcset="https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/自相关仪-1.png 600w, https://www.guruntech.com/wp-content/uploads/2020/09/自相关仪-1-300x186.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.guruntech.com/autocorrelator/">自相关仪-超短脉冲的测量工具-超短脉宽测量系统</a>最先出现在<a href="https://www.guruntech.com">主动减振台-光谱辐射计-自相关仪-标准灯箱-固润光电</a>。</p>
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