Edinburgh Instruments' EPL-485 er en høyytelses picosekund pulsed diode laser designet for fluorescens levetid måling og tid-korrelert enkelt foton telling (TCSPC) applikasjoner. Som en kostnadseffektiv eksitasjonskilde bygger den bro over gapet mellom nanosekundblitslamper og dyre moduslåste titan safir femtosekundlasere23. Følgende er en detaljert introduksjon til EPL-485 fra flere aspekter, inkludert tekniske parametere, designfunksjoner og bruksområder.
Produktoversikt og tekniske parametere
EPL-485 er en av EPL-serien med picosekund pulsed diode lasere fra Edinburgh Instruments, med følgende kjerne tekniske parametere:
Bølgelengdeegenskaper:
Nominell bølgelengde: 485 nm
Bølgelengdeområde: 475-490 nm
Linjebredde: <6,5 nm
Pulsegenskaper:
Pulsbredde (ved 10MHz): maksimalt 120 ps, typisk 100 ps
Forhåndsinnstilt repetisjonsfrekvens: 10, fra 20 KHz til 20 MHz
Ekstern trigger-evne
Kraftegenskaper:
Gjennomsnittlig effekt (ved 20MHz): 0,06-0,10 mW
Toppeffekt (ved 10MHz): 20-35 mW
Elektriske egenskaper:
Strømforsyning: 15-18V DC, 15W (2,1 mm DC-kontakt)
Triggerutgang: SMA, NIM-standard
Forriglingsinngang: Hirose HR10-7R-4S(73)
Fysiske egenskaper:
Totalmål: 168 mm (lengde) × 64 mm × 64 mm
Kollimatormål: ø30 mm × 38 mm
Vekt: 800 g
Produktdesign og ytelsesfunksjoner
EPL-485-laseren har mange innovative design- og ytelsesfordeler:
Optimalisert for TCSPC: Designet spesielt for tidskorrelerte enkeltfotontellingsapplikasjoner med ekstremt kort pulsbredde og presis tidskontroll.
Spektralrenset utgang: Spektralrensing oppnås gjennom integrerte interferensfiltre for å redusere strølysinterferens.
Kompakt integrert design: Den fullt integrerte designen inkluderer drivelektronikk og er kompakt (168 × 64 × 64 mm) for enkel integrering i ulike eksperimentelle systemer.
Lav RF-stråling: Spesiell oppmerksomhet rettes mot å redusere RF-interferens i designet, egnet for sensitive eksperimentelle miljøer.
Optimalisert strålekvalitet: Utstyrt med proprietær strålekondisjoneringsoptikk, gir den en godt kollimert utgangsstråle.
Enkel betjening: Robust og vedlikeholdsfri design forenkler daglig bruk.
Temperaturkontroll: Innebygd aktivt kjølesystem sikrer stabil drift.
Bruksområder
EPL-485 picosecond puls laser brukes hovedsakelig i følgende vitenskapelige forskningsfelt:
Måling av fluorescenslevetid: Som en ideell eksitasjonskilde for TCSPC-systemer (tidskorrelert enkeltfotontelling) er den spesielt egnet for måling av fluorescenslevetid.
Tidsoppløst spektroskopi: Den kan brukes til forskjellige tidsoppløste spektralmålinger for å studere raske kinetiske prosesser.
Biomedisinsk forskning: Den er egnet for fluorescerende merket biomolekylforskning, celleavbildning og andre felt.
Materialvitenskap: Den brukes til å studere den eksiterte tilstandsdynamikken til halvledermaterialer, kvanteprikker, organiske selvlysende materialer, etc.
Kjemisk analyse: Den kan brukes til å studere kjemisk reaksjonskinetikk, energioverføringsprosesser, etc.
Produktserier og sammenligning
EPL-485 er en del av EPL-serien med picosekund pulsede lasere fra Edinburgh Instruments, som inkluderer modeller med flere bølgelengder:
UV til NIR-område: EPL-375, EPL-405, EPL-445, EPL-450, EPL-475, EPL-485, EPL-510, EPL-635, EPL-640, EPL-655, EPL-670, EPL-785, EPL-800, EPL-800, etc.
EPL-serien fyller gapet mellom nanosekundblitslamper og dyre femtosekundlasere, og gir en ideell balanse mellom ytelse og kostnad sammenlignet med andre teknologier.
Tilgjengelighet: Vanligvis bestilt, prisene kan svinge på grunn av valutakurser, tariffer osv.
Sammendrag
EPL-485 picosecond pulsed diode laser fra Edinburgh Instruments er en høyytelses eksitasjonskilde optimert for TCSPC og fluorescens levetidsmålinger. Dens 485nm blå bølgelengde, <100ps pulsbredde, justerbar repetisjonsfrekvens fra 20kHz til 20MHz, og kompakte design gjør den til et ideelt valg for å bygge bro mellom nanosekundblitslamper og dyre femtosekundlasere. Instrumentet er mye brukt i forskningsarbeid innen felt som kjemi, biologi, fysikk og materialvitenskap.
For forskere som trenger nøyaktige tidsoppløste målinger, gir EPL-485 en pålitelig, brukervennlig og relativt kostnadseffektiv løsning, noe som gjør den til et utmerket valg for fluorescens levetidsmålesystemer i laboratoriet.