【概述】
FLINT振荡器基于由高亮度激光二极管模块泵浦的Yb晶体。飞秒脉冲的产生是由Kerr镜头锁模提供的。一旦启动,锁模将在很长一段时间内保持稳定,并且不受轻微机械冲击的影响。压电执行器可以在定制的振荡器中实现,以控制腔体长度。FLINT振荡器也可以配备载波包络相位(CEP)稳定系统。
将光脉冲锁定到外部信号
Pharos振荡器可以配备压电致动器,以精确控制腔体长度。
载波包络相位(CEP)稳定
Pharos振荡器可以在整个激光二极管棒的泵浦电流中配备非线性干涉仪和反馈环路,以实现CEP稳定。
【产品关键词】
飞秒激光振荡器、基于种子Yb / Nd的超短脉冲激光放大器、太赫兹产生、双光子聚合、非线性显微镜、播种CEP稳定的激光源、飞秒OPA泵送
【相关仪器】
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【规格参数】
型号 | FL1-02 | FL1-08 | FL2-12 | FL2-20 | FL1-SP |
最大平均功率 | 2 W | 8 W | > 12 W | > 20 W | up to 2 W |
脉宽 (高斯光束) | < 100 fs | < 120 fs | < 120 fs | < 170 fs | 30 ... 50 fs |
脉冲能量 | > 25 nJ | > 100 nJ | > 150 nJ | > 250 nJ | up to 25 nJ |
中心波长 | 1035 ± 10 nm | ||||
重复频率 | ~ 76 MHz | ||||
输出脉冲稳定性 | < 0.5 % rms over 24 hours | ||||
偏振 | 线偏,水平 | ||||
光束指向稳定性 | < 10 µrad/°C | ||||
光束质量 | TEM00; M2 < 1.2 | ||||
可选集成 2H 发生器 | 转换效率 > 30% @ 517nm |
【工作环境】
产品名称 | FL1-02 | FL1-08 | FL1-SP | FL2-12 | FL2-20 | FL2-SP |
室内温度 | 15 – 30ºC(建议使用空调) | |||||
相对湿度 | <80%(非冷凝) | |||||
电动 | 110 VAC,50 – 60 Hz,2 A或220 VAC,50 – 60 Hz,1 A |
典型的FLINT光谱
左:
*激光振荡器(62.513 MHz)锁定到RF参考R&S SMB 100A(500.104 MHz)。在0.01 mHz – 600 kHz范围内下测得的集成定时校准为110 fs。
*最终RF源频率,噪声,环境条件等,集成定时垂直高达100 – 300 fs。有关实际波长规格,请联系光转换。
右:
长期谐波锁定稳定性测试(40小时)。激光振荡器(72.656 MHz)锁定到参考激光振荡器(72.656 MHz)。在0.01 Hz – 600 kHz带宽下测得的集成定时校准为30 fs。
*取决于RF源频率,噪声,环境条件等,集成定时垂直高达100 – 300 fs。有关实际波长规格,请联系光转换。
左:f ceo 相位噪声(环路)的单边功率谱密度和积分相位误差。
右:FLINT FL2-20(20 W)在恶劣环境下的输出功率稳定性
※ Sub‑80fs脉冲,无需额外脉冲压缩器
※ 最大脉冲能量为125nJ
※ 输出功率10W
※ 76MHz标准重复频率
※ 几乎没有放大自发辐射
※ 坚固耐用的工业级机械设计
※ 自动谐波发生器(515nm)
※ 可选CEP稳定器
※ 可锁定至外部时钟
飞秒激光技术原理
飞秒激光器主要由飞秒激光振荡器、展宽器、飞秒激光放大器、压缩器组成。参考图1。
飞秒激光振荡器是利用增益介质的增益特性产生飞秒量级超短脉冲激光的装置,获得超短脉冲的主要方法是运用调Q或锁模技术。锁模技术就是在飞秒量级的激光技术中,获得超短脉冲的方法。利用锁模技术对激光束进行调制,使光束中不同的振荡纵模具有确定的相位关系,从而使各个模式相干叠加得到超短脉冲。锁模激光器脉宽可达几个fs,相应地具有很高的峰值功率。
图1 飞秒激光系统结构图
通过啁啾脉冲放大技术(CPA),进一步对飞秒激光振荡器输出的fs激光脉冲的峰值功率进行放大。该技术通过控制色散对放大系统的脉宽产生几个量级的展宽或压缩作用。参考图2。具体步骤如下:
首先,通过展宽器中的色散原件将飞秒脉冲展宽为皮秒量级,这时脉冲的峰值功率强度将大大降低,但单个脉冲的总能量不变。其次,在飞秒激光放大器中将这个低峰值功率强度的脉冲由nJ级放大到J级的强度。最后,啁啾过程转变方向,利用压缩器中的色散原件将脉冲压缩,使之恢复为原来的脉宽。由于总能量变大,峰值功率强度将随脉宽的变窄而极大地提高,从而得到超高峰值功率的超短脉冲。
图2 CPA技术原理图
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