Вы можете ознакомиться с характеристиками и купить товар "Однолинейный лазер" по выгодной цене, которую следует уточнить, сделав запрос.
Однолинейные лазерные источники света специально разработаны для использования с устройствами фотоманипуляции серии UGA-42 или другими устройствами визуализации Rapp OptoElectronic, реализованными в программном обеспечении SysCon. В зависимости от ваших задач вы можете выбрать источники лазерного излучения с непрерывной или импульсной волной, различной длиной волны и выходной мощностью. Каждая лазерная система включает в себя встроенный механический затвор и схему блокировки. Кроме того, все лазерные источники света можно модулировать с помощью программного обеспечения SysCon, что позволяет использовать все функциональные возможности лазерного источника света. Срабатывание от внешних устройств дает возможность использовать эти лазерные системы автономно.
Непрерывные однолинейные лазерные источники света охватывают широкий спектральный диапазон длин волн, от УФ (до 355 нм) до ИК (до 1470 нм) с максимальной выходной мощностью до 300 мВт. Импульсные лазерные источники света доступны в УФ (до 266 нм) и видимом диапазоне (до 532 нм) с пиковой мощностью до 42 мкДж и частотой повторения до 1 кГц. Таким образом, вы можете выбирать из огромного разнообразия источников лазерного излучения в соответствии с вашими экспериментальными требованиями и задачами.
Однолинейные лазерные источники света Rapp OptoElectronic специально оптимизированы для нужд ваших ежедневных исследований, включая использование модульных серий UGA-42 и AiWon. Широкий ассортимент одномодовых и многомодовых лазерных волокон для применения с непрерывными лазерами или прямого соединения с импульсными лазерами обеспечивает высокую гибкость для вашей экспериментальной установки.
Все лазерные источники света Rapp OptoElectronic полностью интегрированы в фирменное программное обеспечение для фотоманипуляции под названием SysCon, что позволяет легко конфигурировать и использовать их в системах фотоманипуляции. Кроме того, они поставляются с возможностью цифровой/аналоговой модуляции, совместимой с TTL, для быстрой и прямой аппаратной модуляции внешними устройствами (например, триггерными платами).
Тип лазера: диодный лазер (DL) или твердотельный лазер с диодной накачкой (DPSS)
Доступные длины волн: 266 нм, 355 нм, 375 нм, 405 нм, 445 нм, 457 нм, 473 нм, 488 нм, 515 нм, 552 нм, 561 нм, 594 нм, 640 нм, 660 нм, 685 нм, 785 нм, 1470 нм (другие длины волн по запросу)
Мощность лазера: 50 - 300 мВт
Класс лазера: 3B
Тип лазерного волокна: одно- или многомодовое волокно в наличии
Разъем лазерного волокна: FC-PC, FC-APC и SMA
Модуляция: цифровая и аналоговая
Порты TTL: внутренний: 2x RMI, внешний: 2x TTL
TTL сигнал: 0 - +/- 5 В
Затвор: встроенный механический защитный затвор
Схема блокировки: Да
Разъемы: USB, RS-232; BNC, RMI
Охлаждение: активное охлаждение
Температура окружающей среды: +20 до +30°C
Подключение питания: EMEA, США (другие виды по запросу)
Потребляемая мощность: Макс. 42 W
Напряжение: 100 - 240 В
Частота: 50 - 60 Гц
Стандарты: DIN EN 61010-1: 2011, DIN EN 61326 -1: 2013, DIN EN 50581: 2013, DIN EN 60825-1: 2014
Одобрено FDA: Да
фотоактивация/фотоингибирование
Фотовозбуждение
Товар "Однолинейный лазер" использовался в следующих исследованиях:
CHD3 and CHD4 Recruitment and Chromatin Remodeling Activity at DNA Breaks Is Promoted by Early Poly(ADP-Ribose)-Dependent Chromatin Relaxation.
Huet, Sebastien, Gyula Timinszky, Rebecca Smith, Hafida Sellou, and Catherine Chapuis
2018. Nucleic Acids Research 46(12):6087–98.
FLIRT: Fast Local Infrared Thermogenetics for Subcellular Control of Protein Function.
Hirsch, Sophia M., Sriramkumar Sundaramoorthy, Tim Davies, Yelena Zhuravlev, Jennifer C. Waters, Mimi Shirasu-Hiza, Julien Dumont, and Julie C. Canman
2018. Nature Methods.
Adrenergic Gate Release for Spike Timing-Dependent Synaptic Potentiation.
Liu, Yanling, Lei Cui, Martin K. Schwarz, Yan Dong, and Oliver M. Schluter
2017. Neuron 93(2):394–408.
Low Efficiency Upconversion Nanoparticles for High-Resolution Coalignment of Near-Infrared and Visible Light Paths on a Light Microscope.
Sundaramoorthy, Sriramkumar, Adrian Garcia Badaracco, Sophia M. Hirsch, Jun Hong Park, Tim Davies, Julien Dumont, Mimi Shirasu-Hiza, Andrew C. Kummel, and Julie C. Canman
2017. ACS Applied Materials & Interfaces 9(9):7929–40.