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2028 results:
COOL - 2種類のCOOLテクノロジーがございます:
URL:
/ja/technology/toptica-%E7%8B%AC%E8%87%AA%E6%8A%80%E8%A1%93/cool#c11458
2種類のCOOLテクノロジーがございます: View all products
COOL
URL:
/ja/technology/toptica-%E7%8B%AC%E8%87%AA%E6%8A%80%E8%A1%93/cool#c16797
トプティカ社のCOOL(特許出願中)のファイバ結合コンセプトは通常は熱的または機械的影響により最初に動く機械的な微調整部品を使用していないことにより革新的な安定性を実現しています。主要な光学部品は全て堅牢に固定されており、機械的および熱的なひずみまたは素動に影響を受けません。View all products
COOL - COOL (一定の光出力レベル)
URL:
/ja/technology/toptica-%E7%8B%AC%E8%87%AA%E6%8A%80%E8%A1%93/cool#c11454
COOL (一定の光出力レベル) ファイバ出力半導体レーザのための”ハンズオフ”ソリューション
FemtoFiber ultra - FemtoFiberultra 920
URL:
/ja/products/ps-fs-fiber-lasers/femtofiber-ultra#c17819
FemtoFiberultra 920 920 nm > 1.5 W < 100 fs 80 MHz GDD & AOM 内蔵 Core applications: 二光子顕微鏡, SHG顕微鏡
FemtoFiber ultra - FemtoFiberultra 1050
URL:
/ja/products/ps-fs-fiber-lasers/femtofiber-ultra#c17821
FemtoFiberultra 1050 1050 nm > 5 W < 100 fs 80 MHz GDD & AOM 内蔵 Core applications: 二光子顕微鏡, SHG顕微鏡
FemtoFiber ultra - FemtoFiberultra 780
URL:
/ja/products/ps-fs-fiber-lasers/femtofiber-ultra#c17816
FemtoFiberultra 780 780 nm > 1.0 W < 150 fs 80 MHz GDD & AOM 内蔵 Core applications: 二光子重合, 二光子顕微鏡, 半導体光検査
Confocal Microscopy - 共焦点顕微鏡
URL:
/ja/applications/microscopy/confocal-microscopy#c24184
共焦点顕微鏡 共焦点顕微鏡 蛍光顕微鏡は生命科学および材料科学において有機および無機試料に関する豊富な知見を提供します。分解能に優れ、十分な輝度を誇るイメージを取得するには対象となる蛍光物質に適した、幅広いレーザー波長から最適な選択を行う必要があります。共焦点レーザー走査顕微鏡(LSM)は高い光学分解能とコントラストで3次元画像を再構成できるため幅広い分野で使用されています。 …
Confocal Microscopy
URL:
/ja/applications/microscopy/confocal-microscopy#c24185
iBeam smart iBeam smart PT Multi-Laser Engines FemtoFiber ultra FemtoFiber smart 780View all products
ラマン顕微鏡 - ラマン顕微鏡向け半導体レーザー
URL:
/ja/applications/microscopy/raman-microscopy#c12348
ラマン顕微鏡向け半導体レーザー 品質保証と工程管理のアプリケーションにおいて、最も強力なツールのひとつがµ-ラマン分光法です。この高速で正確かつ強力なツールにより、不要な粒子を追跡したり、試料の構成を調べたりすることが可能となります。高分解能ラマン分光で最高の結果を得るために適したレーザーは、以下の仕様で優れている必要があります: ラマンスペクトルの最高分解能を実現するための狭線幅 …
近接場化学イメージング用レーザー - 近接場化学イメージング用レーザー
URL:
/ja/applications/microscopy/nearfield-chemical-imaging#c24155
近接場化学イメージング用レーザー 現代の顕微鏡検査技術は、数ナノメーターの分解能で、化学的な非破壊イメージング の可能性を提供します。 AFMのような操作型顕微鏡と近接場分光法を組み合わせることで、ナノメーターサイズ を特徴とする化学コントラストが可視化されます。 これらの技術の例としては、ラマン及び蛍光SNOM、TERS、SERS、 散乱SNOMなどです。 …
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