TETA. Регенеративный фемтосекундный усилитель
| TETA-6 | TETA-10 | TETA-20 | TETA-50 | |
| Центральная длина волны1) (фикс.) | 1035±10 нм | 1040±10 нм | ||
| Максимальная средняя мощность | 6 Вт | 10 Вт | 20 Вт | 50 Вт |
| Максимальная энергия в импульсе | >400 мкДж в базовой версии; >2 мДж при 2 кГц, >1 мДж при 6/10 кГц в модификации -HE |
1 мДж на 50 кГц | ||
| Минимальная длительность импульса2) | <270 фс в базовой версии; <180 фс в модификации -SP |
<200 фс | ||
| Перестройка длительности импульса2) | от минимальной до 10 пс | |||
| M^2 | <1.15 в базовой версии; <1.25 в модификации -HE |
<1.25 | ||
| Диаметр пучка (по 1/e^2) | 3.2±0.5 мм в базовой версии; 4.5±1 мм в модификации -HE |
5±1 мм | ||
| Частота следования импульсов (регулируемая) | одиночный…200 кГц в базовой версии /200; одиночный…1 МГц в версии /1000 |
|||
| Контраст по пред- и постимпульсам | >5000:1 | |||
| Долговременная стабильность3) | <0.5% за 48 часов, СКЗ | |||
| Выходная поляризация | линейная, вертикальная | |||
| Пространственная мода | TEM00 | |||
| Эллиптичность пучка4) | <10% | <15% | ||
| Астигматизм4) | <10% | <15% | ||
| Расходимость пучка (полный угол) | <0.6 мрад | |||
| Стабильность направления пучка | <25 мкрад/°C | |||
| Время выхода на режим при холодном старте (положение пучка, средняя мощность) | <40 минут | |||
| Доступные опции | многоканальные системы с единым задающим генератором; аналоговый/цифровой вход быстрого управления выходной мощностью; привязка частоты повторения (Frep) к внешней опоре; стабилизация CEP; модульная платформа для микрообработки SMP. |
|||
| Встроенные модули гармоник5) (опция) | 2H (518 нм): >45%; 3H (346 нм): >20%; 4H (258 нм): >10%; 5H (207 нм): >1% |
|||
| Капиллярный компрессор импульсов (опция) | эффективность до 60%; степень компрессии до 10 (15...30 фс) | |||
| Параметрический усилитель PARUS (опция) | длины волн от 195 нм до 10 000 нм, до 15% суммарное преобразование | |||
| Требования к электропитанию и помещению | ||||
| Температура воздуха | 15-30 °C | |||
| Относительная влажность | <60%, без образования конденсата | |||
| Питание | однофазное; 100-240 В AC; 50/60 Гц | |||
| Потребление | <1.5 кВт | <2 кВт | <2.5 кВт | |
| Размеры | ||||
| Оптический блок (ДxШxВ) | 480x250x148 мм | 550x275x148 мм | 660х330х148 мм | |
| Стойка 19" блока питания и управления (ШxДxВ) | 553x600x663 мм (стойка стандарта 19 дюймов) | |||
| Длина соединительных проводов | 3 м | |||
| 1) - по запросу: генераторы второй, третьей, четвертой и пятой гармоник (внешние и встраиваемые версии); параметрические усилители PARUS с модулем ГРЧ; также для изменения длины волны на 1530 нм или 1890 нм можно использовать рамановский преобразователь RS; 2) – несжатый выход до компрессора - по запросу; длительность импульса измерена автокоррелятором ASF, либо AA-10DD, аппроксимация по sech^2; моторизованная перестройка до 10 пс с управлением от ПК вместе с ПО входит в стандартную поставку; также возможно использование компрессора Compulse-1030 для получения импульсов длительностью <20 фс; 3) - при стабильных условиях окружающей среды; 4) - измерено при максимальной выходной мощности на частоте 100 кГц. В других режимах параметры могут незначительно отличаться. 5) - эффективность преобразования дана для максимальной энергии и минимальной длительности импульса на основной частоте; ограничение по выходной средней мощности после преобразования для третьей гармоники - 7 Вт, для четвертой - 200 мВт, для пятой - по запросу; различные сочетания выходов по запросу; возможно внешнее исполнение |
||||
Предлагаемая лазерная система на иттербии построена на принципе усиления чирпированных импульсов и включает в себя волоконный задающий генератор фемтосекундных импульсов, волоконный стретчер, изолятор Фарадея, регенеративный усилитель с диодной накачкой, дополнительную ячейку Поккельса и компрессор импульсов. Все компоненты лазерной системы интегрированы в единый термостабилизированный корпус, что обеспечивает устойчивый режим работы и беспроблемную эксплуатацию. Дополнительная ячейка Поккельса позволяет понижать частоту следования импульсов до заданного значения, мгновенно включать/выключать излучение на выходе лазерной системы с помощью внешнего сигнала, а также формировать цуги излучения с заданным числом лазерных импульсов.
Лазерная система может комплектоваться блоком преобразования излучения во вторую, третью или четвертую гармоники, оптическим параметрическим усилителем серии PARUS (320-9000 нм), капиллярным компрессором Compulse-1030 (<30 фc с энергетической эффективностью >50%), системой стабилизации фазы огибающей импульса (CEP), системой частотной привязки (PLL, ФАПЧ).
Основные применения лазерной системы TETA - микромашининг и наноструктурирование поверхности, генерация терагерцового излучения, накачка параметрических усилителей и создание многоканальных синхронизированных лазерных установок, дистанционное обнаружение веществ и сверхбыстрая спектроскопия.
1 МГц: опция увеличения частоты повторения до 1 МГц (с сохранением максимальной средней мощности);
Гармоники: генераторы второй, третьей, четвертой гармоник; отдельные и встроенные версии.
Также рекомендуем
Новости
Новая модель титан-сапфирового осциллятора с выходной мощностью 3 Вт
Наша команда инженеров нарастила выходную мощность лазеров серии TiF-100 до более чем 3 Ватт на 800 нм, 80 МГц при длительности импульса менее 100 фс. Диапазон перестройки такой системы был расширен до 720-950 нм, по запросу также возможен более длинноволновый диапазон 850-1040 нм. В систему интегрирован высокомощный малошумящий лазер накачки. Такая система хорошо подойдет для самых требовательных […]
Лазер TiF-100ST-F6 с блоком фазовой привязки в Институте синхротронных исследований (CANDLE, Армения)
Инженерами нашей компании и сотрудниками Института синхротронных исследований в Ереване (CANDLE) была произведена установка и наладка фемтосекундного титан-сапфирового осциллятора TiF-100ST-F6 со встроенным лазером накачки и блоком фазовой привязки частоты следования импульсов лазера к опорному РЧ сигналу ALock. Установка была разработана и внедрена в производство благодаря совместному российско-армянскому проекту, поддержанному Фондом содействия развитию малых форм предприятий в […]
















