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緊湊型DPSS皮秒激光器
亞納秒激光器(1-4mJ)
Q-SPARK 亞納秒激光器(10mJ, 100Hz)
高功率亞納秒激光器(50W)
TLS波長帶寬可調(diào)諧激光器
鎖模激光器的原理簡介在一個簡單的激光器中胯陋,每一個模式都獨立地振蕩蕊温,彼此之間沒有固定的關(guān)系遏乔,本質(zhì)上就像一組獨立的激光器,它們都以略微不同的頻率發(fā)光凉翻。每種模式中光波的各個相位都不是固定的捻激,可能會因激光器材料的熱變化等因素而隨機變化。在只有少數(shù)振蕩模式的激光器中铺罢,模式之間的干擾會導(dǎo)致激光輸出中的拍頻效應(yīng),導(dǎo)致強度波動韭赘;在具有數(shù)千個模式的激光器中,這些干擾效應(yīng)趨于平均到接近恒定的輸出強度。如果不是獨立振蕩脉漏,而是每個模式運行時與其他模式之間保持固定的相位差,則激光輸出的行為會截然不同侧巨。激光模式將周期性地相互干涉舅锄,而不是隨機或恒定的輸出強度司忱,從而產(chǎn)生強烈的光脈沖或脈沖皇忿。這種激光器被稱為鎖模激光器坦仍。這些脈沖 ...
鎖模激光器的主動鎖模常見的有源鎖模技術(shù)將駐波電光調(diào)制器置于激光腔中。當(dāng)用電信號驅(qū)動時繁扎,這會產(chǎn)生腔內(nèi)光的正弦幅度調(diào)制幔荒。在頻域中考慮到這一點梳玫,如果模式具有光頻率 ν 并在頻率 f 處進行幅度調(diào)制,則所得信號在光頻率 - f 和 + f 處具有邊帶姚垃。如果調(diào)制器以與腔模式間隔 相同的頻率驅(qū)動盼忌,則這些邊帶對應(yīng)于與原始模式相鄰的兩個腔模式。由于邊帶被同相驅(qū)動絮宁,中心模式和相鄰模式將被鎖相在一起服协。調(diào)制器在邊帶上的進一步操作會鎖定 - 2f 和 + 2f 模式的相位,依此類推偿荷,直到增益帶寬中的所有模式都被鎖定。如上所述忍饰,典型的激光器是多模的寺庄,并且沒有根模播種力崇。因此需要多種模式來確定使用哪個階段。在應(yīng)用了這種鎖定 ...
Hz)的主動鎖模激光器,可提供穩(wěn)定而可靠的光學(xué)時鐘于置。系統(tǒng)提供用戶友好的前置控制面板,可方便的通過旋鈕調(diào)節(jié)輸出激光的波長搓侄、脈寬、輸出功率等參數(shù)休讳。波長調(diào)諧范圍為1530到1565 nm(覆蓋整個C band)尿孔;脈寬調(diào)節(jié)范圍0.8-5皮秒筹麸;時間抖動低至50飛秒,譜寬接近脈沖變換極限白指;邊模抑制比小于-75dB酵紫。激光輸出功率>20毫瓦。產(chǎn)品主要特點:重復(fù)頻率可調(diào):5~42 GHz波長連續(xù)可調(diào):1530~1565 nm脈寬連續(xù)可調(diào):1.5~10 ps平均功率> 20 Mw接近脈沖變換極限線性偏振輸出高脈沖對比度低時間抖動(time jitter)產(chǎn)品具體參數(shù)如下:此外奖地,配合這款40GHz光采樣 ...
TDS)采用鎖模激光器(也就是光學(xué)主控振蕩器)產(chǎn)生的超低噪聲脈沖序列作為定時信號。光學(xué)主控振蕩器的定時信號通過光纖定時鏈路從中心位置傳輸?shù)蕉鄠€終端站仰楚,這些終端站的傳輸延遲由平衡的光學(xué)交叉相關(guān)器穩(wěn)定。高穩(wěn)定性的計時分配系統(tǒng)對于各種大科學(xué)裝置(如粒子加速器犬庇,同步輻射光源SSRF,自由電子激光器捂襟,量子網(wǎng)絡(luò)欢峰,射電望遠(yuǎn)鏡陣葬荷,激光放大器鏈等)基礎(chǔ)設(shè)施有極為重要的意義涨共。未來各種大科學(xué)裝置對于計時分發(fā)的穩(wěn)定性的要求將會越來越高闯狱。基于自由電子激光的最新一代高亮度超快X射線光源要求其分配到加速器和激光系統(tǒng)的射頻信號具備<10fs的計時精度照筑。 在粒子加速領(lǐng)域瘦陈,基于MENHIR-1550 1550nm GHz ...
超短脈沖是由鎖模激光器以脈沖序列的形式產(chǎn)生,其脈沖序列的重復(fù)率在10MHz到幾GHz之間晨逝。由于各種原因蛾默,通常需要從這樣的脈沖序列中選取某種脈沖。例如捉貌,只發(fā)送我們想要的脈沖而將其他所有脈沖剔除掉趁窃。這種需求便可以通過脈沖選擇器/Pulse Picker來完成,而脈沖選擇器/Pulse Picker本質(zhì)就是一個電控光閘醒陆。脈沖選擇器/Pulse Picker的類型在大多數(shù)情況下,脈沖選擇器/Pulse Picker(電控關(guān)閘)可以是電光調(diào)制器也可以是聲光調(diào)制器刨摩,外加相應(yīng)的驅(qū)動器。EOM:對于電光設(shè)備呻征,脈沖選擇器/Pulse Picker由普克爾斯盒(EOM,Pockels)和一些偏振光學(xué)器件組成罢浇;普克 ...
近日《中國激光》雜志社旗下《Advanced Optics》發(fā)布2019年被引用數(shù)量最多的10篇論文奏甫。此次為大家介紹一篇光學(xué)孤子方面入選的論文《Revealing the behavior of soliton buildup in a mode-locked laser》對于非線性系統(tǒng),瞬態(tài)現(xiàn)象和瞬態(tài)動力學(xué)是一個非常重要的特征凌受。比如在鎖模光纖激光器中阵子,雖然對于產(chǎn)生穩(wěn)定的孤子序列已經(jīng)有比較深入的了解,但是對于最初的孤子自激產(chǎn)生的研究挠进,一直較為欠缺色乾。主要原因是缺少對于瞬態(tài)過程的探測手段。近年來领突,隨著時間拉伸技術(shù)的發(fā)展(Time-Stretch Dispersive Fourier Transfo ...
末暖璧,由于超快鎖模激光器的進步,謝尼(Sunney Xie)及其同事率先將CARS9和SRS10用于無標(biāo)記化學(xué)顯微鏡澎办。從那時起金砍,這些技術(shù)已廣泛用于化學(xué)恕稠,生物學(xué)和材料科學(xué)研究鹅巍。 CARS和SRS有很多相似之處千扶。這些非線性光學(xué)過程通常在相同條件下發(fā)生澎羞,并且儀器設(shè)置幾乎相同凑懂。但是梧宫,有一些差異塘匣。就像自發(fā)的拉曼一樣,CARS信號(圖1中的ω為反斯托克斯)與入射光束(ωp忌卤,泵浦驰徊,ωs斯托克斯)的波長不同笤闯,使用短通濾波器很容易將信號從入射光中分離出來。到達檢測器的光子總量很小棍厂,因此使用更靈敏的光子檢測器(例如光電倍增管(PMT))進行檢測颗味。但是,CARS受其他非共振非線性光學(xué)效應(yīng)所產(chǎn)生的背景的影響牺弹。 這些影響 ...
圖1(a)說明了ASOPS中信號檢測的原理浦马。頂部所示的曲線表示響應(yīng)泵輸入的樣品表面溫度时呀,其重復(fù)率為fpump,周期為1/fpump晶默。由點表示的每個連續(xù)探測脈沖相對于泵脈沖延遲時間δt =δf/(fpump-fprobe)谨娜,其中δf = fpump–fprobe,也稱為拍頻磺陡。在信號的一個完整周期內(nèi)采樣的總點數(shù)為N = f probe/δf趴梢。更重要的是,這個采樣過程在t = 1/δf的周期內(nèi)自動重復(fù)仅政。因此垢油,ASOPS技術(shù)是電子示波器的光學(xué)模擬。例如圆丹,給定fpump= 80 MHz和頻率偏移δf = 1 KHz滩愁,ASOPS將實現(xiàn)δt = 0.16 ps的延遲時間增量,完成一次全周期掃描的測量時間僅為 ...
辫封,只不過是由鎖模激光器產(chǎn)生的一種具有超短脈沖的激光信號硝枉,這種脈沖激光的特點是它擁有一系列頻率分布均勻的頻譜,這些頻譜就像是一把梳子上的齒倦微,因而被稱作是光學(xué)頻率梳妻味。而且這種飛秒激光具有三個特點:超短的時域?qū)挾取⑻貏e高的峰值功率和特別寬的光譜范圍欣福≡鹎颍基于飛秒光學(xué)頻率梳的測量方法是一種比較有潛力的測量方法,也是目前各研究機構(gòu)研究的主流技術(shù)之一拓劝。目前基于飛秒光學(xué)頻率梳的測量方法的研究成果較多雏逾,一些研究也達到了較高的測量精度。美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院的Hall 教授和德國馬普量子光學(xué)研究所的Hansch 教授通過對飛秒激光器載波包絡(luò)相移頻率及重復(fù)頻率的鎖定研制成功的光學(xué)頻率梳及其在光學(xué)頻率測量方面的應(yīng)用分享 ...
對相互穩(wěn)定的鎖模激光器實現(xiàn)郑临,通常被稱為異步光采樣(ASOPS)[8]栖博。雙光梳方法和ASOPS激光系統(tǒng)的一個顯著區(qū)別是兩個脈沖序列鎖在一起的相位和定時的精度。因為雙光梳鎖模的發(fā)明厢洞,特別是在一個自由運行的激光腔產(chǎn)生兩個光頻梳仇让,這個邊界已經(jīng)變得模糊。這種激光器zui初是在光纖[9]和固態(tài)[10,11]增益材料中實現(xiàn)的躺翻,隨后出現(xiàn)了大量的激光腔多路復(fù)用方法[12]丧叽。由于脈沖在同一腔內(nèi)循環(huán),它們經(jīng)歷類似的干擾公你,導(dǎo)致相關(guān)的噪聲特性蠢正,這對于實際應(yīng)用[13]來說已經(jīng)足夠了。類似地省店,與電子鎖定異步光采樣ASOPS系統(tǒng)相比嚣崭,由于共腔結(jié)構(gòu)和鎖模激光器振蕩器的無源穩(wěn)定性笨触,有降低時間抖動的潛力[14,15]。此外雹舀,由于這 ...
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