1.8单频超窄线宽激光器
超窄线宽激光器通过限制谐振腔损耗带宽确保单纵模输出,通常还需腔长稳定及锁定技术来实现激光波长的稳定,避免因波长起伏导致的谱线展宽。 1 0 0 k H z 量级线宽的激光器(经过进一步锁定可达Hz量级线宽和稳定性)广泛用于需要超长相干长度或超精细光谱激发的场合,如原子冷却、冷原子钟、超精密测量、超精细吸收光谱等应用中。
此类产品包括外腔式半导体激光器(ECDL)以及腔长锁定的可调谐钛宝石、染料激光器。前者提供 3 5 5 \mathsf { n m } ~ 1 6 2 0 \mathsf { n m } 内多个波段范围,通常每台激光器可初调数十纳米,而精细的免跳模调谐范围约10~20GHz;后者提供更宽范围的初调,可获得一些半导体激光器难以实现的波长输出。
1.8.1可调谐超窄线宽半导体激光器
立于澳大利亚的Moglabs公司源自墨尔本大学原子光学实验组。结合多年冷原子领域研究经验,为原子冷却、精密测量、超精细光谱等领域的用户提供量身打造的超窄线宽可调谐外腔式半导体激光器、用于激光锁定的电子设备及微波电子设备、波长测试仪、光学附件等。
特性
·Cateye ^ + 滤光片设计
·振动惰性,被动稳定结构
·精密波长调节,调谐范围达数十纳米
· 4 5 0 ~ 5 3 0 { n m } 、630\~1620nm可选
·高带宽直接调制
·微波射频调制
·窄线宽,可低至20kHz
·高速压电陶瓷反馈控制,高反馈带宽
·自准直
·二极管保护电路及继电器
·极低频率噪声
·可使用MOGLabsECDL控制器或用户自备驱动器
| 波长与频率 | |
| 波长范围 | 450~530nm,630~1620nm可达250mW 输出,取决于LD |
| 线宽 | |
| 调制 | 20MHz带宽;AC/DC耦合,2.5GHz带宽 |
| 初调范围 | 取决于LD,例如:776~802nm,850~ 895nm (单管) |
| 光学 | |
| 光束直径(1/e²) | 典型:0.6mm×0.3mm,取决于LD |
| 偏振 | 典型:100:1垂直线偏振 |
| 热控制 | |
| TEC | 标准:±14.5V3.3A,Q=23W |
| 温度传感器 | 标准:NTC10kΩ;可选:AD590,592 |
| 底板温度稳定性 | ±1mK(取决于控制器) |
| 散热 | 可选循环水散热(通常无需水冷) |
| 扫频 | |
| 扫描范围 | 典型20GHz(采用MOGLabs控制器),取 决于LD |
| 无跳模自由扫描 | 20GHz(典型),取决于LD,通过电流调 节 |
| 压电陶瓷 | 用户可更换的模块 |
“猫眼”(Cateye)结构ECDL为Moglabs独特产品。与常规采用光栅作为选频元件的Littrow结构不同,猫眼结构采用滤光片作为选频元件,猫眼反射镜实现自准直,调谐元件的装载机构具备更好的稳定性。猫眼结构适合450\~530nm、630\~1620nm输出。
应用
·激光冷却与陷俘 ·时间频率基准·玻色-爱因斯坦凝聚 ·精密测量·陷俘离子量子计算 ·精密激光光谱·量子光学:压缩光场 ·物理教学研究·场致透明与满光速
| 电子学 | |
| 保护 | 继电器、盖板自锁连接、LD反偏保护 |
| 指示器 | 激光On/OffLED指示 |
| 调制输入 | SMA DC~20MHz或AC10kHz~20MHz, 隔离地 |
| 可选:RF偏置四通>2.5GHz带宽 16MHz~2.5GHz(可选更低截至) | |
| 接口 | MOGLabsDLC二极管激光控制器,单线缆 |
| 通用 | |
| 尺寸 | 紧凌型:108mm×70mm×86.7mm (L×WXH),0.5kg |
| 加长型:240×95×93mm (LXWXH),1.3kg | |
针对 < 4 5 0 \mathsf { n m } 的波段,目前无法找到合适的滤光片实现"猫眼"结构。Moglabs通过优化的LittroW结构实现更好的稳定性,纯接触无弹簧的DESMO调节机构确保了振动免疫;光栅的两个调节方向实现解耦,确保在LD增益范围内扫频时,无需腔准直调节。
应用
·激光冷却与陷俘 ·场致透明与满光速 ·精密激光光谱·玻色-爱因斯坦凝聚 ·时间频率基准 ·物理教学研究·量子光学:压缩光场 ·精密测量
特性
·振动惰性,被动稳定结构
·宽调谐范围达数十纳米
·368-1620nm可选
·可适用宽带镀膜LD芯片或低成本,用户可自行更换芯片
·光栅倾斜与旋转无耦合调节
·无跳模宽范围扫描,可达 40GHz
·窄线宽
·高速压电陶瓷反馈控制
·精密准直控制
·高带宽低延时调制
·二极管保护电路及继电器
·低频率噪声
·可使用MOGLabs ECDL控制器或用户自备驱动器
| 波长与频率 | |
| 波长范围 | 368-1620nm,,可达250mW输出,取决于 LD |
| 线宽 | |
| 调制 | 20MHz带宽;AC/DC耦合,20ns延时,可选 RF偏置四通,>2.5GHz带宽 |
| 初调范围 | 单管可达50nm |
| 光学 | |
| 光束直径(1/ e²) | 典型:1mmx2mm~1.5mmx4mm,取决于LD |
| 偏振 | 典型:100:1线偏振 |
| 热控制 | |
| TEC | 标准:±14.5V3.3A,Q=23W |
| 温度传感器 | 标准:NTC10kΩ;可选:AD590,592 |
| 底板温度稳定性 | ±1mK(取决于控制器) |
| 散热 | 可选循环水散热(通常无需水冷) |
| 扫频 | |
| 扫描范围 | 可达50GHz(采用MOGLabs控制器),4Hz- 70Hz速率 |
| 无跳模自由扫描 压电陶瓷 | 10GHz~40GHz,取决于LD,通过电流调节 0~120V或0~150V,2~5μm |
| 腔长 | 约1~3cm (5~15GHz自由光谱范围) |
| 电子学 | |
| 保护 | 继电器、盖板自锁连接、LD反偏保护 |
| 指示器 | 激光On/OffLED指示 |
| 调制输入 | 20MHz带宽,AC/DC耦合,20ns延迟 |
| RF偏置四通>2.5GHz带宽 16MHz~2.5GHz (可选更低截止) | |
| 接口 | MOGLabsDLC二极管激光控制器,单线缆 |
| 通用 | |
| 尺寸 | 105mm×90mm×90mm(L×WXH),1kg |
| 选项 | |
3)锥形放大器MSA/MOA系列
上:TA放大器示意图;下左:MSA系列;下右:MOA系列锥形放大器采用一种特殊的半导体激光芯片(TaperedAmplifierChip,TAChip)对输入种子激光进行放大,最大程度的保留种子激光的光谱与空间模式特征,同时提供更高的光功率输出。Moglabs提供集成种子光源的MSA系列以及外置种子光源的MOA系列,覆盖 6 5 0 ~ 1 0 6 4 { n m } 波长,具备非常低的频漂和被动展宽。
特性
·波长范围 : 6 5 0 ~ 1 0 6 4 \Omega
·最高功率可达4W
·高稳定性线切割挠性装载机构,简便优化调节
·用户可更换放大芯片
·像散矫正透镜
选项
·多级光隔离器 ·增强ASE抑制·单模光纤耦合输出 ·集成光束整形,降低椭圆度·双光束输出 (自由光或光纤)
应用
·激光冷却与陷俘 ·量子光学:压缩光场 ·精密测量·玻色-爱因斯坦凝聚 ·场致透明与满光速 ·精密激光光谱·陷俘离子量子计算 ·时间频率基准 ·物理教学研究
| 波长与频率 | |
| 波长范围 | 630~1064nm |
| 增益带宽 | 10nm~30nm,取决于所选波长 |
| 功率 | 可选250mW,500mW,1W,2W,3W, 4W,取决于波长 |
| 增益 | 可达23dB (200×) |
| 种子注入功率 | 10mW~30mW,取决于放大芯片 |
| ASE抑制 | >45dB |
| 光学 | |
| 光束直径(1/e2) | 典型:1.8mm×3.0mm,取决于波长 |
| 光束质量 | M²:1.1~1.7 |
| 发散角 | |
| 偏振 | 100:1线偏振 |
| 热控制 | |
| TEC | 标准:±14V3.3A,Q=34W |
| 温度传感器 | 标准:NTC10kΩ; |
| 散热 | 快插式接口水冷,Φ6mm |
| 电子学 | |
| 保护 | 继电器、盖板自锁连接、LD反偏保护 |
| 指示器 | 激光On/OffLED指示 |
| 接口 | DE9(温控),DE15(电流控制) |
| 通用 | |
| 尺寸 | 300mmX155mm×93mm |
4)注入锁定放大器ILA系列
对于部分波段(主要是短波端),目前没有合适的TA芯片可供选择;可采用注入锁定放大器来实现较高功率输出。注入锁定激光器包括一个种子激光和一个腔式放大器,要求放大腔和种子腔相互锁定。MOGLabsILA系列注入锁定放大器采用了自行开发的自动跟踪技术,避免了温度、准直或电流的微小变化导致的失锁。目前已经投入实验的ILA激光器包括:
·370nm/100mW (Yb+) ·509nm/200mW (Cs Rydberg) * * 698nm/110mW (Srclock)
·399nm/400mW (Yb) ·657nm/300mW (Ca clock)
·461nm/1000mW (Sr) ·689nm/ 110mW (Sr MOT)
ILA为短波长原子冷却提供了紧凑、低成本的方案,替代造价高昂、体积巨大的二倍频固体激光器;同时,ILA输出光束质量优于TA放大器。
| 特性 | 选项 | 应用 | ||
| 波长范围:370~1064nm | ·多级光隔离器 | ·激光冷却与陷俘 | ·时间频率基准 | |
| 最高功率可达1W,取决于所需波长 | ·单模光纤耦合输出 | ·玻色-爱因斯坦凝聚 | ·精密测量 | |
| 高稳定性线切割挠性装载机构,简便优化调节 | ·双光束输出 (自由光或光纤) | ·陷俘离子量子计算 | ·精密激光光谱 | |
| 用户可更换放大芯片 | ·集成光束整形,降低椭圆度 | ·量子光学:压缩光场 | ·物理教学研究 | |
| 像散矫正透镜 | ·场致透明与满光速 | |||
MOGLabsDLC、LDD分别为配合ECDL振荡器、放大器的电源及控制器。除为LD提供低噪声恒流源、温控及TEC驱动器以外,集成超窄线宽激光器所需的完整驱动功能,例如光电探测器、LD电流调制、频率扫描、压电陶瓷微动台驱动等,满足ECDL锁定、调谐所需的所有功能。
DLC激光驱动器
·用于CEL、LDL、ILA激光器
·<100pA/√Hz噪声,最大电流250mA
·含TEC驱动温控,±5mK/℃
·两路高压压电陶瓷驱动器
·低噪声差分光电管,700kHz带宽
·内置解调器
·内置AC调制源(250kHz/50mA,用于赛曼线圈等
·内置扫频发生器
·电流调制器
LDD放大器电源
·适用于MOA/MSA放大器
·8A/5V低噪声电源
·60WTEC驱动温控器,±5mK/℃
·数字PID温度伺服
·150V压电驱动
·40kHz带宽/150mA深度电流调制
·光电管输入接口
FSC是一台快速伺服PID驱动器,用于激光器与高稳定基准(如超精细腔)等锁定。FSC即可提供最高35MHz的高速调制信号用于直接注入激光器的电流调制,也可提供压电调制信号供压电驱动器时使用。全模拟设计保证40ns的低传输延时。
| FSC快速伺服器 | 应用 |
| ·高带宽PID/PID控制 | ·激光稳频 |
| ·全模拟信号处理,40ns低传输延时 | ·线宽压缩 |
| ·直观控制 | ·光学腔锁定 |
| ·两路示波器轨迹选择器开关 | ·拍频偏移锁定 |
| ·自动锁定示波器轨迹中心 | |
| ·两路反馈回路 | |
| ·高带宽外部调制 | |
| ·内置斜升发生器 | |
| ·两路低噪声光电探测器供电 |
| 通用 | |
| 带宽 (快速输出) | >35MHz (-3dB) |
| 传输延时 | |
| 外调制 | 0~35MHz(-3dB) |
| 扫频模式 | 内置或外接 |
| 内置扫频速率 | 1~50Hz可调 |
| 监控输出 | 两路可选监控,±5V |
| 输入 | |
| A,B输入 | SMA,1MΩ,±2.5V |
| 外接扫频 | SMA,1MΩ,0~2.5V,10kHz带宽 |
| 外部增益控制 | SMA,1MΩ,±1V |
| 外部快速调制 | SMA,1MΩ,±1V |
| 输入噪声 | |
| 误差偏置 | ±450mV |
| TTL锁定输入 | 3.3mm立体声插孔,低电平生效 |
| 伺服控制 | |
| 伺服类型 | 独立可配置快速及慢速伺服,可嵌套 |
| 控制行为 | 慢:或丨²;快:PID |
| 慢速积分器 | 关,25Hz~ 1kHz |
| 快速增益 | -14dB~ 46dB |
| 快速积分器 | 关,10kHz~2MHz |
| 快速差分器 | 关,100kHz~10MHz |
| 快速差分器增益限 | 0~24dB |
| 可调低通滤波器 | 关,25kHz~200kHz |
| 快速增益限 | 关,0~60dB |
| 慢速输出 | SMA,0~5V,50Ω阻抗 |
| 快速输出 | SMA,±2.5V,50Ω阻抗 |
6)射频电子学设备
激光与原子分子相互作用中,射频(微波)被广泛的使用于超精细能级激发、激光移频、激光锁定、AOM驱动等。这类实验除对微波位相噪声和振幅噪声有极高要求外,还要求微波有程控或触发控制通断、程控或外加信号控制调制以及PID反馈控制等功能。MOGLabs为科学家提供量身定做的敏捷型射频合成器ARF/XRF、四通道射频合成器QRF,集成上述功能于一体,并集成功率输出可直接驱动AOM,满足多方面的射频源需求。
| 型号 | ARF/XRF | QRF |
| 通道数目 | 2 | 4 |
| 最高输出功率 | +36dBm(421);+16dBm(021) | +36dBm(421);+10dBm(041) |
| 射频源 | DDS (AD9910) | DDS (AD9959) |
| 频率范围 | 20-400MHz | 10-200MHz |
| 内置参考源 | 20MHzTCXO | 25MHzTCXO |
| 计算机可控制 | Ethernet,USB | Ethernet,USB |
| 频率控制 | 32-bit (0.23Hz步距) | 32-bit (0.12Hz步距) |
| 振幅控制 | 12-bit | 10-bit |
| 位相控制 | 16-bit | 14-bit |
| TTL开关时间 | ||
| 主调制 | AM/FM/PM,10MHz | AM/FM/PM,100kHz |
| 次调制 | AM/FM/PM,1MHz | N/A |
| 内置PID | Yes | Yes |
| 表格指令间距 | 16ns (XRF)1s (ARF) | 10 μs |
| 数字I/O | 16路高速I/O | 无 |
敏捷型射频合成器ARF/XRF
选件
·16路数字输入输出(XSMA) ·用于噪声抑制及锁频的信号调整 (B3121)
特性
·两路独立或同步输出
·卓越的模拟调制(AM/FM/PM)带宽 : 1 0 M H z
·用于强度稳定或频率锁定的PID控制
·高功率输出 : 2 x 4W/通道(421型)
·宽频谱范围 : 2 0 ~ 4 0 0 \mathsf { M H z }
·自动执行表格指令,用于复杂序列
·16路独立数字信号输出,表格控制
·射频输出功率监控及保护
·可靠的开路/短路保护
·数字信号输入控制快速(50ns)射频开/关,以及触发
·极低位相噪声
·外置时钟输入
·四路模拟输出
应用
·AOM驱动
·噪声抑制及激光频率锁定
·金刚石NV量子操控
·激光冷却,原子陷俘,光谱
·BEC
·量子光学:压缩场
·场致透明与慢光速
·时频基准
四通道射频合成器QRF
特性
·高功率:通过选件可达2W/通道
· 1 0 ~ 2 0 0 \mathsf { M H z } 宽范围精密调节
·每通道独立模拟调制 (AM/FM/PM/PID)
·表格指令运行模式:顺序产生复杂频率/功率/位相/波形
·PID控制,用于强度稳定及漂移补偿
·通过网口和USB的简便控制
·TTL快速通断控制,40ns延时
·牢靠的开路/短路保护
应用
·AOM驱动
·噪声抑制及激光频率锁定
·金刚石NV量子操控
·激光冷却,原子陷俘,光谱
·BEC
·量子光学:压缩场
·场致透明与慢光速
·时频基准
光学附件
MOGLabs为冷原子实验提供大量必备附件。
光隔离器
| MFS单级隔离器 | MFD双级隔离器 | |
| 波长 | 395-425nm;415-435nm;450-470nm; 630-670nm;670-710nm; 710-750nm; 750-810nm;810-860nm;860-910nm; 905-985nm; 1100-1200nm; 1200- 1300nm;1300-1400nm; | 640-680nm; 680-720nm; 720- 760nm; 760-810nm; 800-870nm; 860-930nm;930-1000nm;990- 1050nm;1050-1100nm |
| 隔离度 | >38dB;典型>43dB >60dB;典型>67dB | |
| 最高功率 | 40W(4kW/cm²) | |
| □径 | 4.7mm内保证性能 | |
| 透过率 | >85%;典型>92% >80%;典型>90% | |
气体吸收频率参考MGSA
低噪声光电探测器/平衡光电探测器
1.8.2可调谐超窄线宽钛宝石/染料激光器
针对半导体激光器所不易获得的波长/功率,可调谐钛宝石/染料激光器可产生波长连续可调的超窄线宽激光,通过倍频可扩展至紫外短波范围。TekhnoScan 成立于1993年,是俄罗斯著名的激光器生产厂商,主要致力于研究和生产窄线宽连续可调谐钛宝石激光器、窄线宽连续可调谐染料激光器以及飞秒光纤激光器。其独特的产品,稳定的性能,在业内享有盛誉。TekhnoScan激光器采用环形腔结构,锁定至超稳FP腔后可获得最低 2 ~ 3 k H z 线宽。激光器全系支持自动波长调节及锁定。
1)窄线宽连续可调钛宝石激光器-TIS-SF系列
TIS-SF-777超窄线宽连续可调钛宝石激光器是Tekhnoscan经典产品,可实现2-3kHz窄线宽输出,主要得益于高精度自动稳定调节腔体及快速压电控制反射镜,配合精密的电路控制,保证激光器输出频率超窄线宽、超高的稳定性及快速方便的操控。
TIS-SF-777可配合TekhnoscanFD-SF-07倍频腔工作,输出波长范围可扩展至紫外、蓝光波段,同时保证5kHz线宽。
应用
·原子冷却 ·超分辨光谱学 ·PLIF ·波色爱因斯坦凝聚 (BEC) ·超分辨光谱吸收
特点
·超窄线宽 -2-3kHz
| 技术参数 | TIS-SF-07 | TIS-SF-077 | TIS-SF-777 |
| 波长范围(nm) | 780-850nm,695-770nm,850-950nm,950-1050nm | ||
| 二倍频 | 350-525nm(可选项) | ||
| 输出功率(W) | >1.9W@12W泵浦;>1.5W@10W泵浦; >1W@8W泵浦;>450mW@5W泵浦 | ||
| 绝对线宽(RMS) | |||
| 频率漂移 | |||
| 扫描速度 | >5GHz | ||
| 光斑模式 | TEM00 | ||
2)窄线宽连续可调稳频染料激光器-DYE-SF
DYE-SF染料激光器采用环形腔结构,操作方便、简单,其输出激光线宽小于 1 0 0 k H z ,将商业化单频染料激光器的线宽标准进一步提升。
特点
·独立的染料循环模块,更换方便·超窄线宽——100kHz·智能自动锁频功能,保证激光器在外部扰动状况下正常工作
应用
·原子冷却
·PLIF
·超分辨光谱吸收·超分辨光谱学
·波色爱因斯坦凝聚(BEC)
| 技术参数 | DYE-SF-07 | DYE-SF-077 |
| 波长范围(nm) | 570-700nm 550-700nm | |
| 二倍频 | 285-350nm(可选项) | |
| 输出功率(W) | >1W@6W泵浦>1.5W@10W泵浦 | |
| 绝对线宽(RMS) | ||
| 频率漂移 | ||
| 扫描速度 | >6GHz | |
| 光斑模式 | TEM00 | |
TIS/DYE-SF 是 Tekhnoscan基于其可调谐钛宝石激光器和染料激光器基础上研发而来,在保证窄线宽输出的同时,将波长调谐范围扩展至 5 5 0 { - } 1 1 0 0 { n m } ,另外,可配合 Tekhnoscan FD-SF-07倍频腔工作,输出波长范围可扩展至275-1100nm。
TIS/DYE-SF-07联合激光器,其染料激光器与钛宝石激光器水平平行排列,保证激光器较高的稳定性,使用过程中,可通过同一控制单元控制钛宝石/染料激光器,只需简单内部调节来切换输出。
特点
应用
·波长调谐范围宽至 275-1100nm ·激光线宽窄
·原子冷却 ·超分辨光谱学·PLIF ·波色爱因斯坦凝聚·超分辨光谱吸收 (BEC)
Outut PD MTapiee i BF M1 M S
↑ ↑ V 心 0 M Mutdte planeDT Ttaniumsapghire PZT M4 PZ FR M2 PZT M Pumm ↑
Outaut PZT M6 E2 BF M3
↑ ↑ PZT 文 M7 Mu of thepane PZT Mp PZ FR M1 PZTM4 EMD M2 MV Pump Beam Dye laser, DYE-SF-07 M
| 技术参数 | TIS/DYE-SF-07 |
| 波长范围(nm) | 570-620,550-600,620-700,750-850,695-770, 850-950,950-1100nm |
| 二倍频 | 275-550nm(可选项) |
| 输出功率(W) | >1.9W@12W泵浦;>1.5W@10W泵浦;>1W@8W泵浦; |
| 绝对线宽(RMS) | >450mW@5W泵浦 |
| 频率漂移 | |
| 扫描速度 | >5GHz |
| 光斑模式 | TEMo0 |
4)自动扫描窄线宽连续激光系统-T&D-scan
由电脑控制的全自动扫描窄线宽连续激光器系统,利用高精度波长计和电脑控制软件,可以在274-1100nm宽光谱范围内实现闭环自动扫描。
应用:
·半导体量子结构·人工电磁材料·纳米技术应用
| 技术参数 | T&D Scan |
| 波长范围(nm) | 275-1100nm(分段可选) |
| 输出功率(W) | >4W@550-1100nm; 500mW@275-550nm |
| 绝对线宽(RMS) | 1-6GHz |
| 波长精度 | 0.001nm |
| 扫描模式 | 平滑扫描或步数扫描 |
2.气体激光器
2.1准分子激光器
德国ATLLasertech公司专业生产小型化、高重频、短脉冲准分子激光器。
主要应用于:
·眼科手术 ·激光剥蚀 ·玻璃及塑料微加工 ·TOF质谱 ·微制造 ·FBG刻写
ATL提供ATLEX、专用于FBG刻写的ATLEX-FBG系列,低负荷的ATLEX-LR系列,以及非常紧凑的ATLEX-S系列。
产品采用一系列独到的设计以满足工业级应用需求:
·软电晕预电离
·全固态高压脉冲发生器
·激光头容积 < 3 L
·全金属-陶瓷管路
·集成真空泵及卤素过滤器
·全风冷,主动热管理
·RS485,RS232,USB以及光纤接口
·可冲洗光具座
·能量稳定模式
1)ATLEX-I系列
ATLEX-I依据重复频率的不同,分为ATLEX-300-I、ATLEX-500-l、ATLEX-1000-|三个型号。
| 增益介质 | F2 | ArF | KrF | XeCl | XeF | ||
| 波长(nm) | 157 | 193248 | 308 | 351 | |||
| 高压开关技术 | 固态开关 | ||||||
| 最高脉冲能量(mJ) | 1 | 10 | 15 | 8 | 7 | ||
| 最高平均功率 (W) | ATLEX-300-l | 0.2 | 2.4 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | |
| ATLEX-500-I | 0.5 | 4.0 | 6.5 | 3.0 | 2.5 | ||
| ATLEX-1000-I | N/A | 8 | 10 | N/A | N/A | ||
| 最高重频(Hz) 脉冲宽度(ns) | ATLEX-300-I ATLEX-500-I | 300 500 | |||||
| ATLEX-1000-I | 1000 | ||||||
| 光束尺寸 (mm) | 5-8 4×6 | ||||||
| 1×2 | |||||||
| 光束发散角 (mrad) | |||||||
| 能量稳定性(rms) | 3% | ||||||
| 外形尺寸(mm,L×W×H) | 540*470*300 | ||||||
2)ATLEX-FBG系列
ATLEX-FBG系列专为FBG刻写设计,具备较好的空间相干性指标。ATLEX-FBG共300、500两个型号。
| 增益介质 | ArF | KrF | |
| 波长(nm) | 193 | 248 | |
| 高压开关技术 | 固态开关 | ||
| 最高脉冲能量(mJ) | 10 | 15 | |
| 空间相干性(光斑竖直方向)(um) | >300 | ||
| 最高平均功率(W) | ATLEX-300-I | 2.4 | 4.0 |
| ATLEX-500-I | 4.0 | 6.5 | |
| 最高重频(Hz) | ATLEX-300-I | 300 | |
| ATLEX-500-I | 500 | ||
| 脉冲宽度(ns) | 5-8 | ||
| 光束尺寸(mm) | 4X6 | ||
| 光束发散角 (mrad) | 1×2 | ||
| 能量稳定性(rms) | 3% | ||
| 外形尺寸(mm,L×W×H) | 540*470*300 | ||
3)ATLEX-LR系列
ATLEX-LR系列适合低负荷使用,专门为激光剥蚀(LaserAblation)设计。激光为 1 9 3 { n m } 输出优化,同时具有非常快的上升沿和高峰值功率。
| 增益介质 | ArF |
| 波长(nm) | 193 |
| 高压开关技术 | 固态开关 |
| 最高脉冲能量(mJ) | 12 |
| 能量稳定选项输出(mJ) | 10 |
| 脉冲宽度(ns) | 5 |
| 光束尺寸 (mm) | 4×6 |
| 光束发散角 (mrad) | 1×2 |
| 能量稳定性(rms) | 3% |
| 外形尺寸 (mm,L×W×H) | 540*470*300 |
4)ATLEX-S系列
ATLEX-S具备更小的尺寸,适合低-中负荷的应用。
| 增益介质 | ArF | KrF | ||
| 波长(nm) | 193 | 248 | ||
| 高压开关技术 | 固态开关 | |||
| 最高脉冲能量(mJ) | 10 | 15 | ||
| 最高平均功率 (W) | 2.4 | 4 | 4 | 6 |
| 最高重频 (Hz) | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 脉冲宽度(ns) | 5-8 | |||
| 光束尺寸 (mm) | 4X6 | |||
| 光束发散角 (mrad) | 1×2 | |||
| 能量稳定性(rms) | 3% | |||
| 外形尺寸 (mm,L×W×H) | 540*470*300 | |||
2.2离子激光器
离子激光器是采用氩离子、氪离子作为增益介质的激光器。尽管近年以来固体激光器获得了长足的发展,但是离子激光器以其高连续功率、多波长/可选择波长输出能力、纯 T E M _ { 0 0 } 光斑模式输出、窄线宽及极佳波长稳定性、低噪声等特征,在科研及工业应用中仍旧有广泛的应用空间。
Modu-Laser是一家美国公司,专业制造可供科学研究、工业生产和娱乐应用的氩离子激光器。Modu-Laser公司提供激光波长分别为 4 5 7 \mathsf { n m } 、488nm和 5 1 4 \mathsf { n m } 的单线氩离子激光器,同时也提供输出功率可达300mW * T E M _ { 0 0 } ) 的多线氩离子激光器。为满足大学研究和应用需求,Modu-Laser公司进一步提供经过滤光片选择波长的 4 5 7 \mathsf { n m } 、488nm、 5 1 4 \mathsf { n m } 和全谱线合一的氩离子激光器。此外,Modu-Laser 公司还提供为娱乐应用的输出功率高达1000mW的风冷氩离子多模激光器。所有Modu-Laser公司的氩离子激光器均采用密封镜(sealed-mirror)技术和高效集成电源,体积小、重量轻、成本低,可广泛应用于科研、工业和娱乐方面。
1)Stellar系列氩离子激光器系统
Stellar 系列氩离子激光器为一体式风冷氩离子激光器,相对其他氩离子激光器具有更紧凑的尺寸、更便利的操作和更高的性价比。这款激光器把密封激光管和先进的供电电源整合在一个机箱中,比同级别的氩离子激光器具有最小的机箱。高输出功率、高性能、更好的尺寸比,使其成为许多应用的理想选择。根据功率不同分为Stellr-Pro系列、Stellar-L系列、Stellar-Pro Slecct系列以及 Stelar-RMN 系列,每个系列均包含457.9-488nm 单线输出产品、多线合并输出产品及多线可切换波长产品。
Stellar-Pro系列
| 型号 | Stellar-Pro 457-10 | Stellar-Pro 488-50 | Stellar-Pro 514-50 | Stellar-Pro ML-150 |
| 波长 | 457.9nm | 488nm | 514.5nm | 457.9nm-514.5nm |
| 最大输出功率 | 10mW | 50mW | 50mW | 150mW |
| 光束模式 | TEM00 | TEMo0 | TEMo0 | TEMo0 |
| 光斑直径 | 0.65mm | 0.65mm | 0.65mm | 0.65mm |
| 光束发散角 | 0.95mrad | 0.95mrad | 0.95mrad | 0.95mrad |
| 指向稳定性 | ||||
| 功率漂移 | ||||
| 噪声 | ||||
| 偏振比 | >250:1 | >250:1 | >250:1 | >250:1 |
Stellar-Pro-L系列
| 型号 | 457-20 | Stellar-Pro-L Stellar-Pro-LStellar-Pro-L 488-100 | 514-100 | Stellar-Pro-L ML-300 | Stellar-Pro-L ML-1000 |
| 波长 | 457.9nm | 488nm | 514.5nm | 457.9nm-514.5nm多线 | |
| 最大输出功率 | 20mW | 100mW | 100mW | 300mW | 1000mW |
| 光束模式 | TEM00 | TEMo0 | TEMo0 | TEMo0 | 多模 |
| 光斑直径 | 0.75mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.95mm |
| 光束发散角 | 0.95mrad | 0.95mrad | 0.95mrad | 0.95mrad | 1.7mrad |
| 指向稳定性 | |||||
| 功率漂移 | |||||
| 噪声 | |||||
| 偏振比 | >250:1 | >250:1 | >250:1 | >250:1 | 非偏振 |
Stellar-ProSelect系列多波长氩离子激光器
Stellar-ProSelect系列激光器采用密封激光管设计,并与先进的供电电源和滤光轮整合在一个机箱中,尺寸、性能、输出功率完美结合在一起,该激光器充许用户手动选择四种不同的波长输出,给用户提供了激光灵活性,就如同4个激光器合在一起。
| 激光器型号 | Stellar-Select-150 | Stellar-Pro-Select-300 |
| 波长(单线) | 457.9nm、488nm、514.5nm和多线模式 | |
| 输出功率 | 8mW@457.9nm、 40mW@488nm、 50mW@514.5nm、 150mW@多线 | 16mW@457.9nm、 80mW@488nm、 100mW@514.5nm、 300mW@多线 |
| 光束模式 | TEM00 | TEM00 |
| 光斑直径 | 0.65mm | 0.75mm |
| 光束发散角 | 0.95mrad | 0.95mrad |
| 指向稳定性 | ||
| 功率漂移 | ||
| 噪声 | ||
| 偏振比 | >250:1 | >250:1 |
Stellar-RMN系列小型化氩离子激光器
Stellar-RMN系列激光器把密封激光管和先进的供电电源整合在一个机箱中,与同级别的氩离子激光器相比,具有最小的机箱。高输出功率、高性能、更好的尺寸比,使其成为许多应用的理想选择。Stellar-RMN激光器配备E-Cool-S远程冷却件可以消除激光束的风扇振动噪声,该激光器专业用于拉曼光谱以及显微镜应用。
| 型号 | Stellar-Pro 488-50 Stellar-Pro 514-50 | Stellar-Pro ML-150 | |
| 波长 | 488nm | 514.5nm | 457.9nm-514.5nm |
| 最大输出功率 | 50mW | 50mW | 150mW (Total) |
| 光束模式 | TEMo0 | TEMo0 | TEMo0 |
| 光斑直径 | 0.65mm@1/e² | 0.65mm@1/e² | 0.65mm@1/e² |
| 光束发散角 | 0.95mrad | 0.95mrad | 0.95mrad |
| 指向稳定性 | |||
| 功率漂移 | |||
| 噪声 | |||
| 偏振比 | >250:1 | >250:1 | >250:1 |
2)Aries标准氩离子激光头
氩离子激光器使用中首先失效的是气体激光头,激光头的定期更换也是离子激光器最重要的运行维护成本来源。Aries系列氩离子激光头为当前使用光谱物理 Spectra-PhysicsTM163和JDSUTM2211激光系统的应用降低了门槛。另外,Aries 系列激光器还是很多要求垂直冷却结构激光头的应用的理想选择。Aries-163系列用于替代SPTM163系列,而Aries-2211系列则用于替代JDSUTM2211系列激光头。
Aries-163488/25
| 型号 | Aries-163488/25 Aries-2211488/25 | Aries-163514/25 | Aries-163ML/50 |
| 波长 | 488nm | Aries-2211514/25 514.4nm | Aries-2211ML/50 457.9nm-514.5nm |
| 输出功率 | 25mW | 25mW | 50mW |
| 光束模式 | TEMo0 | TEMo0 | TEM00 |
| 光斑直径 | 0.70mm@1/e² | 0.70mm@1/e² | 0.70mm@1/e² |
| 光束发散角 | 0.90mrad | 0.90mrad | 0.90mrad |
| 指向稳定性 | |||
| 功率漂移 | |||
| 噪声 | |||
| 偏振比 | >250:1 | >250:1 | >250:1 |
2.3氨氛激光器
Pacific Lasertec全面承接了久负盛名的Mells Griot品牌氨氛激光器的研发团队、技术能力、生产设备及40年氨氢激光器成熟经验,为业界提供高性能氨氛激光器。全系列具备单管内腔式设计、 T E M _ { 0 0 } 模式输出、紧凑体积和高度稳定性。尤为有特色的是稳频氨氛激光器、绿光氨氛激光器以及高功率氨氛激光器。
PacificLasertec氨氛激光器全面采用原MellesGriot型号,方便老用户选择。
1)小型HeNe激光器
| 型号 | 输出功率 (mW) | 输出波长 (nm) | 偏振度 | 光束口径 (mm,±5%) | 发散角 (mrad,±5%) | 纵模间距 (MHz) |
| 25-LHP-213 | 0.5 | 632.8 | 500:1 | 0.46 | 1.77 | 1063 |
| 25-LLR-811 | 0.5 | 632.8 | 随机 | 0.47 | 1.70 | 1078 |
| 25-LHP-111 | 1.0 | 632.8 | 500:1 | 0.59 | 1.35 | 687 |
| 25-LHP-121 | 2.0 | 632.8 | 500:1 | 0.59 | 1.35 | 687 |
| 25-LHR-121 | 2.0 | 632.8 | 随机 | 0.59 | 1.35 | 687 |
| 25-LHP-151 | 5.0 | 632.8 | 500:1 | 0.80 | 1.00 | 438 |
| 25-LHR-151-615 | 7.0 | 632.8 | 500:1 | 0.80 | 1.00 | 438 |
2)稳频HeNe激光器
稳频氦氛激光器采用短腔、对称双纵模设计,可通过增益曲线斜率或纵模平衡变化自动锁定激光器腔长,实现稳频。稳频氨氛激光器广泛用于全息干涉、精密计量、光学计量等领域。
| 型号 | 05-STP-910 | 05-STP-912 |
| 输出波长 | 632.8nm | 632.8nm |
| 输出功率 | 0.5mW | 1mW |
| 光束直径 | 0.48mm | 0.54mm |
| 发散角 | 1.70 mrad | 1.50mrad |
| 偏振度 | >1000:1 | >1000:1 |
| 振幅噪音 | ||
| 频率调谐范围 (蓝侧) | 400 - 600MHz | 50-600MHz |
| 振幅调谐范围 | 0.35-0.70mW | 0.60-1.40mW |
| 相干长度: 1小时 | ||
| 8小时 | >300m | >300 m |
| >30 m | >30m | |
| 1月 | >30m | >30m |
| 振幅稳定性: 1小时 | ||
| 8小时 | ±0.1% | ±0.1% |
| ±0.1% | ±0.1% | |
| 1月 | ±0.2% | ±0.2% |
| 频率稳定性: | ||
| 1小时 | ±1MHz | ±1MHz |
| 8小时 | ±1MHz | ±1MHz |
| 1月 | ±10MHz | ±10MHz |
3)高功率HeNe激光器
| 型号 | 输出功率 (mW) | 输出波长 (nm) | 偏振 度 | 光束口径 (mm,±5%) | 发散角 (mrad,±5%) | 纵模间距 (MHz) |
| 25-LHP-991 | 10.0 | 632.8 | 500:1 | 0.65 | 1.24 | 341 |
| 25-LHP- 991-529 | 13.0 | 632.8 | 500:1 | 0.65 | 1.24 | 341 |
| 05-LHP-845 | 17.0 | 632.8 | 500:1 | 0.96 | 0.86 | 257 |
| 05-LHP- 845-275 | 20.0 | 632.8 | 500:1 | 0.96 | 0.86 | 257 |
| 05-LHP-928 | 35.0 | 632.8 | 500:1 | 1.23 | 0.66 | 165 |
| 型号 | 输出功率 | 输出波长 | 偏振 | (光束□) | (m发散,5%) | 纵模间距 |
| 05-LGR-025 | 0.2 | 543.5 | 随机 | 0.60 | 1.26 | 732 |
| 05-LGR-151 | 0.5 | 543.5 | 随机 | 0.80 | 1.01 | 438 |
| 05-LGR-173 | 0.8 | 543.5 | 随机 | 0.79 | 0.88 | 373 |
| 05-LGR-193 | 1.5 | 543.5 | 随机 | 0.86 | 0.81 | 320 |
| 05-LGP-193 | 1.0 | 543.5 | 500:1 | 0.86 | 0.81 | 320 |
| 05-LYP-173 | 1.0 | 594.1 | 500:1 | 0.83 | 0.91 | 373 |
3.超快激光器
3.1.光纤飞秒振荡器与放大器
1)美国Clark-MXR公司IMPulse高重频微焦级光纤放大器
美国Clark 公司是最早将CPA飞秒激光商品化的公司之一。其目前主推产品为高重频、微焦级光纤飞秒激光器IMPulse。高于其他商品化光纤放大器的重频(20MHz/1μJ),且重频/脉冲能量可兼顾调节的特性使得IMPulse易适配多种类型的应用,尤其是作为超快电镜(4-D电镜)的飞秒光源。
高功率高频光纤fs激光器IMPulse
脉冲能量 { { : } } { > } 1 0 \mu { { J } } @ { \mathsf { M H } } _ { Z } , 适合做一些材料刻划、读写等微加工制程和时间分辨率类科研应用;
| 平均功率 | 20W(≥2MHz输出时),可通过计算机调节 |
| 重复频率 | 200kHz~25MHz通过软件调节; |
| 脉冲能量 | >10uJ,软件调节;重频×脉冲能量≤20W |
| 脉冲宽度 | 8ps,软件调节; |
| 横模 | TEMoo,M |
| 噪声 | |
| 输出波长 | 1030nm |
·脉冲能量:>10uJ&MHz,适合做一些材料刻划、读写等微加工制程和时间分辨率类科研应用;
: { \tt > } 2 0 \mathsf { W } 功率输出,200KH-25MHz可调,8ps-250fs可调;
·全部采用半导体泵浦
·一体化直线结构,非常紧凑和稳定,24小时 1 7 天免维护使用,全自动软件运行;
·噪声低 < 1 % . 光斑质量好;
·可以通过倍频模块、NOPA(可同时泵浦2台)等模块实现波长扩展(深紫外到红外),非常适合做CARS、4维电镜、光电子能谱激发等时间分辨应用;
应用举例
ToF-ARPES应用
Prof.Wolf Widdra (Martin Luther University, Halle-Wittenberg,Germany)use oneof his two Model IMPulses to generate high-order (13\~45eV,up to 40 th harmonic)
四维电镜(UEM)
Prof.Ahmed Zewailat CalTech (1999Nobel Laureate)观察原子尺度物质结构和形状在极短时间内所发生的变化
波长转换模块
根据客户需求,Clark公司为CPA系列、ImPulse系列激光器提供紧凑型、高倍频效率、模块化倍频模块和模块化非线性光参量放大器 (NOPA),得到紫外到红外波长输出。
一体化集成式可调飞秒激光系统COPA一CARS专用光源
采用1台IMPUsE泵浦2台NOPA模块,可同时输出3路fs激光(四路同步抖动 { < } 1 0 { f s } ) ,其中2路可实现波长可调! ( 7 0 0 - 9 5 0 ~ { n m } (Signal)1 1 3 0 - 1 3 0 0 \mathsf { n m } (ldler), 1 1 2 5 \mathsf { n m } to 1 9 5 0 { n m } 可以扩展,100nJ/发),另外一路为 1 0 3 0 \mathsf { n m } 、 \harpoonright _ { \vert \mu \vert } 能量。最高频率可达5MHz,稳定性高,24小时/7天正常运行,非常适合做多模态生物显微成像和CARS应用,更多需求,可以跟原厂讨论。
2)超短脉冲光纤激光器
特性: 应用:
·Turnkey 即用·脉宽可调
·预色散模块
·远程控制
·可选光纤输出
·生物光子学
·多光子显微
·光遗传
·时间分辨光谱
·双光子聚合
·3D微打印
·超连续谱
·放大器种子激光
·OPO泵浦
| 中心波长 | 1050±10nm | 1060±10nm |
| 脉宽 | ||
| 光谱带宽 | >90nm (-10dB) | >90nm (-10dB) |
| 平均功率 | >200mW | >3W |
| 重复频率 | 30±1MHz | 30±1MHz |
| M² |
受限制于增益带宽及非线性色散,光纤飞秒激光器一般较难实现100fs以下的输出,尤其是在高功率输出时。来自德国的VALOINNOVATIONS通过独到的技术,一举将光纤飞秒激光器脉宽推进至50fs,让光纤激光成为真正的超短脉冲”激光,并且提供高达3W的平均功率。
VALO提供Aalto、Tidal两款超短脉冲光纤飞秒激光器:
3)Chromacity光纤超快激光器/红外OPO
英国Chromacity公司提供全密封、风冷散热光纤超快激光器,脉宽<150fs,功率 > 3 . 5 W 。除 1 0 4 0 { n m } / 5 2 0 { n m } 标准输出波长外,Chromacity还提供非常有特色的中远红外超快OPO,波长可覆盖至 1 2 \mu { m } 。
| 型号 | 1040Low Power | 1040MidiumPower | 1040HighPower |
| 输出功率 | 500mW | 2.5W | 3.5W |
| 中心波长 | 1030nm | 1040nm | 1040nm |
| 脉冲宽度 | |||
| 脉冲能量 | 5nJ | 25nJ | 35nJ |
| 重复频率 | 100MHz | ||
| 冷却方式 | 风冷 |
| 型号 | Near-IR | Mid-IR |
| 信号光 | 1.4μm~1.8μm | 4.5~ 12μm |
| 闲置光 | 2.4um~4.2um | 根据需要选择晶体 |
| 输出功率 | 850mW@1.5um,>350mW100mW4.5~7μm, 整个信号光范围 | 20mW@12um |
| 重复频率 | 100MHz | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 型号 | 520 Low Power | 520 High Power |
| 输出功率 | 500mW | 1.5W |
| 中心波长 | 520nm | 520nm |
| 脉冲宽度 | ||
| 脉冲能量 | 5nJ | 12nJ |
| 重复频率 | 100MHz | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
3.2钛宝石超快振荡器
王超快激光的产生和放大方面,钛宝石的很多特点和优势还是无法代替的:超宽增益带宽带来的极短脉宽和宽范围可调谐性能、自锁模几制无需可饱和吸收体、大尺寸晶体用于高能量放大等。
3.2.1LaserQuantum系列钛宝石超快振荡器
钛宝石超快振荡器及其扩展产品为Laser Quantum公司收购 Giga Optics之后新建立的超快产品线产品。Laser Quantum提供系列极端指标的特色钛宝石激光振荡器,例如周期量级超快脉冲、高重频、直接CEP调节、重频调节等。激光器广泛用作钛宝石放大器种子、钛宝石光频梳、ASOPS异步扫描应用等等。
Laser Quantum 钛宝石振荡器全部采用密封、一体式结构,内置自主生产的绿光 DPSS 激光器作为泵源,具备高稳定性和一致性。
1) Gecco系列
产品特色:
·重复频率80MHz(70-110MHz可选);
·极窄的脉宽(<15fsor<20fs可选)
·输出功率 > 1W;
·稳定,长时间锁模;
·内置PZT针对主动式的重复频率稳定化
·全密封,紧凑型一体式
应用:
·放大器种子源 ·超快光谱 ·Thz光谱及成像 ·双光子聚合 ·材料合工 ·非线性显微成像 ·CARS
| 型号 | Gecco one |
| 平均输出功率 | >600mW |
| 中心波长 | 800nm±20nm |
| 脉宽 | |
| 线宽FWHM | >40nm |
| 重复频率 | 80MHz (70-110MHzoptions) |
| 单脉冲能量 | >7.5nJ |
| 光斑大小 | 0.8 mm± 0.3mm |
| 发散角 | |
| M-squared | |
| 功率稳定度 | |
| RMS噪声 | |
| 偏振比 | 100:1 |
| 操作温度 | 21℃± 5℃ |
| 激光头重量 | ~30kg |
| 热机时间 |
2)Veteon系列少周期飞秒振荡器
VENTEON系列产生极短的少周期脉冲,最快脉冲可以达到5.5fs。大多数型号具备泵浦源直接调制功能,可以非常方便的实现CEP锁定。
Venteon Power
· < 7 . 5 fs FTL脉宽 · { > } 5 6 0 \mathsf { m } \mathsf { W } 平均功率 ·>7nJ脉冲能量 ·放大器注入的理想选择
Venteon CEP5
. < 5 . 5 fs FTL脉宽 · { > } 2 2 0 \mathsf { m } \mathsf { W } 平均功率 : { > } 3 0 0 { \mathsf { n m } } 光谱带宽 ·完整的CEP锁定系统 ·无需额外的光谱展宽
VenteonDual
· < 5 . 5 fsFTL脉宽
· { > } 2 0 0 { m W } 平均功率
·双输出,用于OPCPA注入
·可选CEP锁
Venteon Ultra
·<5fs FTL脉宽
: { > } 2 4 0 m W 平均功率
·极高光谱带宽(>380nm)
·>3nJ脉冲能量
·CEP应用的理想选择
3)TACCORGHz钛宝石振荡器
TACCCOR是LaserQuantum提供的一类独特GHz重频钛宝石振荡器,包括波长可指定的可调谐的TACCORTune、高功率TACCORPoWer、用于光梳的TACCORComb以及10GHz重频信号TACCORx 1 0 。
TACCOR为 8 0 0 \mathsf { n m } 波段的GHz/10GHz光频梳、GHzASOPS提供了理想的产品。
应用
·光频梳
·精密计量和光谱学
·非线性光谱
·高速异步光学采样 (ASOPS)
4)GHz飞秒激光倍频器
| Taccor Power ·1GHz气密密封激光器 | Taccor Tune ·1GHz气密密封激光器 |
| ·功率1.8W @800nm · | ·波长可调范围740-930nm ·功率高达1.8W · |
| Taccor Comb | Taccorx10 |
| ·1GHz | ·10GHz气密密封激光器 |
| ·长期稳定的CEO 拍频(f-to-2f interferometer module) | ·1W @800nm · |
规格
| Taccor Power | TaccorTune | Taccor x10 | |
| 平均功率 | Power6>1000mW Power10>1800mW | Tune 10>1800mW | >1000mW |
| 中心波长 | nominal 800 nm (+/-20 nm) | 740 nm to 930 nm (tunable) | nominal 800 nm (+/-20 nm) |
| 脉宽 | |||
| 光谱带宽 | >23nm | ~15nm | >15 nm |
| 重复频率 | 1 GHz | 10GHz | |
| 脉冲能量 | 0.8 nJ to 1.8 nJ | 1.3 nJ-1.8 nJ tune 10 | >100 pJ |
| 光束大小 | 0.8 mm +/-0.3mm | 0.7mm +/-0.3mm | |
| 发散角 | 2.0 mrad +/-0.5mrad | ||
| M² | |||
| 功率稳定度 | |||
| 噪声RMS | |||
| 偏振比 | >100:1 | ||
| 偏振方向 | Horizontal | ||
| 操作温度 | 21°+/-5℃ | ||
HarmoniXX倍频器专为LaserQuantumTaccor系列GHz钛宝石振荡器设计,实现400nm短波长飞秒激光输出。
| 输入波长 | 800nm±20nm |
| 输出波长 | 400nm±20nm |
| 输入重频 | 1GHz |
| 输入脉宽 | ~30nm |
| 输入带宽 | ~30nm |
| 输入功率 | 1.0W 1.8W |
| 输出功率 | 75mW 250mW |
| 转换效率 | 7.5% 14% |
| 输出带宽 | ~8.5nm |
锁模飞秒激光的重复频率由光学强场决定,严格满足:fREP=c/2L,c为光速,L为计入所有介质折射率的光学腔长。因温度/机械形变等原因导致的腔长变化会引起重复频率的变化,或飞秒激光脉冲的抖动。
在需要非常稳定的重复频率场合或需要与其他重复频率信号位相同步时,需通过反馈控制将重频锁定。LaserQuantumTL-1000可将激光器与射频源或其他激光器锁定,脉冲抖动 { < } 1 0 0 { f s } 。
| TL-1000 | TL-1000 (low jitter) | |
| 重频范围 | 75MHz~10GHz | 75MHz~10GHz |
| 时间抖动:Taccor/ Helixx | ≤100fs (10Hz~ 100kHz) | ≤ 10fs (10Hz~ 100kHz) |
| 时间抖动:Venteon/Gecco | ≤300fs (10Hz~ 100kHz) | ≤ 100fs (10Hz~ 100kHz) |
异步光学采样(Asynchronous Optical Sampling,ASOPS)系统采用相互锁定、有固定重频差的两台激光器来实现变延时的泵浦-探测。主激光器(激发光)以fR重频输出,而从激光器以略低频率(fR-△fR)输出;如果初始时刻两台激光器同时输出,则相互之间的延时会以1/(fR-△fR)-1/fR \approx \Delta fR/fR2,且经过1/△fR时间之后两台激光器的脉冲再次对准。例如,如果主激光器振荡频率为1GHz,从激光器振荡频率为999,999,000Hz( f R = 1GHz,△fR=1kHz),则延时的步距为 1 , 0 0 0 \mathsf { H z } / ( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 \mathsf { H z } ) 2 = 1 0 { - } 1 5 \mathsf { s } = \mathbf { \Omega } ^ { \prime } Ifs,最长延时(泵浦-探测时间窗口)为 1 / 1 , 0 0 0 1 / = 1 m 6
通过调节主、从激光器的频率差,可实现实验需要的延时精度与数据采集率、时间窗口;通过对泵浦光和探测光进行频率变换,如倍频、四倍频、OPO、THz产生等,可实现丰富的应用:高分辨率时域太赫兹光谱;高速光泵-太赫兹探测;超薄 : ~ \mathsf { n m } 量级)膜超声测量。
ASOPS实验影响时间分辨率的主要因素除了设定的频率差外,主要是激光器重频的抖动,因此要求对两台激光器重复频率(腔长)加以精密的锁定和控制;而激光器重复频率本身则影响数据采样率,高重频的激光器采样率较高,可提升测量速度。
LaserQuantumASOPSEngine为全套的ASOPS解决方案,配合LaserQuantum各系列振荡器、触发单元,构成完整的ASOPS系统,时间分辨率达到100fs;同时提供基于ASOPS的THz吸收光谱系统。TL-1000分为MHz和GHz两个版本,分别适用与80MHz和1GHz重频的振荡器。
| ASOPS Engine GHz ASOPS EngineMHz | ||
| 重复频率 | 1 GHz | 84 MHz |
| 重频偏移 | 2kHz~ 20kHz | 10Hz~ 1kHz |
| 时间分辨率 | ||
| 最长延时窗口 | 1ns | 11.9ns |
6)ASOPS引擎
3.3其他超快激光器
3.3.1DART皮秒激光器
特性与优势:
·体积紧凑,可任意方向布局,易于集成
·精确的光束准线
·优秀的光斑圆度,可靠的光束质量重复度
·加固抗震设计
·可根据材料/制程进行优化
·最低关机时间
·远程控制
丰富的材料处理应用:
·医用器件:铜,铝,钢,塑料
·燃料喷嘴:(不锈)钢
·电动车及电池制造:铜,铝,活性材料·半导体:硅,PCB,陶瓷,晶圆
·弹性PCB:聚酰亚胺,聚酯,聚乙烯,高弹铜,银胶
·平板显示:硬脆材料,蓝宝石,玻璃,ITO,TO
·太阳能电池:层/镀膜:单层,多层.
DART为LaserQuantum最新研发的高功率皮秒激光器,工作在1064/532nm。DART专为超快材料加工处理而研发。
多数超快加工及处理场合,皮秒激光器较飞秒激光器更为适合。皮秒激光器可以避免纳秒激光器加工处理中的热效应,又比飞秒激光器更为稳定、易于传输与聚焦/成像,激光器也更为稳定、易于维护。
| 波长 | 1064nm | 532nm | 1064nm | 532nm |
| 平均功率 | 45W@1000 kHz | 25W @ 300kHz | 10W@1000 kHz | 4W @ 300 kHz |
| 重复频率 | Single Pulse-15 MHz | |||
| (功率稳定度) | ||||
| 光斑大小 | 3.0mm | |||
| 发散角 | ||||
| 椭圆度 | >93% | |||
| M-squared 单脉冲能量 | ||||
| 脉冲能量(5x | 300 μJ(100 kHz) 120 μJ (200 kHz) 50 μJ(100 kHz) 20 μJ (200 kHz) | |||
| Burst,100kHz) | 420 μJ | 250 μJ | 90 μJ | On Request |
| 脉宽 | typ.8 ps | |||
| 偏振 热机时间(Cold | >100:1Vertical or Horizontal,Depending On Mounting Orientation | |||
| start) | ||||
| 热机时间r(Warm | ||||
| 操作温度 湿度范围 | 0-90%Non-condensing | |||
| 尺寸 | 570mm×360mm×180mm | |||
| 重量 | 40kg | |||
| 5l/min | ||||
| 冷却水流速 | ||||
| 电源供应 | 100 to230VAC|50 to 60Hz|2.5kW | |||
3.4低噪声GHz飞秒激光器
来自瑞士的Menhir Photonics创新推出一体式全固态飞秒激光器,基于孤子锁模技术,提供卓越的可靠性、超低位相与振幅噪声。强健、稳定、 7 x 2 4 运行、用户友好操作、一键自启动,MENHIR-1550为无人值守、可靠运行的科研和工业环境提供重频可高达2.5GHz、具备极低位相噪声、高度频率稳定性的飞秒光源。
核心特点:
·超低噪声 ·全密封,All-in-one·耐恶略环境 ·紧凑型工业级设计
主要应用:
·空间:时钟分配;光谱仪校准;无线光通讯;·微波:射频天文学;模/数转换;低噪声射频产生·研究:光频梳;太赫兹;光谱学;量子光学;·通讯:高稳定时钟;WDM单光源;自由空间通讯;·工业:射频信号发生器;高速数字化;LIDAR
1-GHzMENHIR-1550激光器测试结果示例
| 型号 | MENHIR-1550 | MENHIR-1550+ |
| 类型 | 光纤飞秒振荡器 | 振荡器+放大器 |
| 平均功率 | 50mW | 2W |
| 脉冲能量 | >0.05nJ | 1nJ |
| 重频 | 标准:0.25,0.5,1,1.25,2,2.5GHz 订制:200MHz-2.5GHz | |
| 中心波长 | 1560nm +/- 10nm | |
| 带宽 | 12.5nm | |
| 脉宽 | ||
| 输出 | 光纤(FC/APC保偏),或自由光 | |
| 光束质量: | M² | |
| 振幅噪声: | ||
| 时间抖动 | ||
| 其他 | 5-45℃宽温度范围运行 | |
| 全一体式,仅需外置直流供电 | ||
| 提供模拟控制,USB,RS232,ETHERNET,CAN等接口; | ||
| 可选频率稳定;压电陶瓷强场控制。 |
Phase noise Amplitude noise 8, MN 8 H -40 Detection limit 40 Detection limit 8 1010m -140 -140 -160 RA -160 -180 -180 0.05 Timing-jitter < 10 fs [1 kHz - 10 MHz] 0.03 RIN free-running <0.01%[1Hz- 10 MHz] 0.02 0.01 10° 101 102 103 104 105 10° 10' 0.00 101 102 103 104 105 106 10 Frequency (Hz) Frequency (Hz)
| fc:offset from | Phase noise (dBc/Hz) | Timing-jitter | Amplitude noise RMS | |
| fundamental harmonic | 1 GHz carrier | 10 GHz carrier | [fc - 10 MHz] | [fc - 10 MHz] |
| 10 kHz | ||||
| 1 kHz | ||||
| 100 Hz | ||||
| 1 Hz | ||||
3.5超快激光诊断测试设备
除与常规激光器测试相同的功率、能量、光束质量等测试项目外,超快激光器独有的测试项目和测试方法主要有:
·脉冲宽度:采用二阶自相关仪测量;
·脉冲对比度:通常高峰值功率超快激光需要测试对比度,采用四阶自相关仪测量;
·脉冲频谱和频域位相:通常用于周期量级的超短脉冲,采用SPIDER或FROG进行测量。
3.5.1AVESTA公司超快诊断设备
俄罗斯AVESTA公司提供全系列的扫描自相关仪、单发自相关仪、SPIDER产品,覆盖可见-红外波段,可测量短至5fs、长至20ps 的脉冲。
| 类型 | 型号 | 波长范围 | 脉宽范围 | 灵敏度 | 输入重频 | 时间分辨率 |
| 扫描二阶自相关仪 | AA-DD | 450~3200nm | 10fs~30ps | 100mW² | >10Hz | 0.09~ 1.22fs |
| AA-M | 450~2000nm | 20fs~12ps | 100mW² | >10kHz | 0.16~ 0.64fs | |
| IRA | 450nm~11μm | 50fs~250ps | >1nJ | >10Hz | 8.3fs | |
| 单发二阶自相关仪 | ASF | 400~2200nm | 5fs~20ps | 1μJ | 单发~150MHz | 2.3~4fs |
| SPIDER | SPIDER | 550~1100nm | 5~320fs | 100mW/1μJ | 任意 | |
| 四阶自相关仪 | COMET | 700-1500nm | 4ns范围 | 50~100μJ | 100fs |
·USB接口,软件界面友好·全反射光学元件 (色散影响小)·干涉自相关功能·内部机械元件无摩擦运动
AA-M显微镜扫描自相关仪
| 型号 | AA-20DD | AA-10DD-12PS | AA-10DD-30PS |
| 可支持波长范围 | 450-3200nm | ||
| 可选/可切换光学组件 | V:450~700nm;R1:700~1300nm;R2:1300~2000nm; R3:1950~3200nm | ||
| 脉宽范围 | 20fs~ 6ps | 10fs~ 12ps | 10fs~30ps |
| 输入重频 | >10kHz | >10Hz | >10Hz |
| 灵敏度 (平均功率×峰值功率) | 100mW² | ||
| 自相关方式 (可切换) | 共轴干涉相关 强度共轴相关 | 共轴干涉相关,强度共轴相关, | |
| 探测器 | 强度非共线相关 半导体探测器双光子电导 | ||
| 扫描频率 | 0.1~20Hz | ||
·外置及内置光电探测器·全反射光学元件 (色散影响小)·条纹分辨光学自相关功能·内部机械元件无摩擦运动·分路功能
Comet对比度测试仪
AA-M系列利用光电传感器的双光子效应实现二阶自相关测量,可将取样探头做成标准载玻片尺寸,方便显微镜物镜下脉宽测量。
| 波长范围 | 450~2000nm |
| 可选/可切换光学组件 | V:450~700nm |
| R1:700~1300nm | |
| R2:1300~2000nm | |
| 输入脉宽范围 | 20fs~12ps |
| 探测器数量 | 2(内置及样品处的外置探测器) |
| 输入脉冲重频 | >10kHz |
| 典型灵敏度(平均功率×峰值功 率) | 100mW² |
| 扫描频率 | 0.1~20Hz |
高功率/强场激光应用通常需要避免预脉冲和本底的影响。由于二阶自相关函数的对称性,二阶自相关仪不能测试脉冲对比度。四阶自相关仪(Thirdordercorrelator)可用于对比度测量。
·高动态范围 ·高灵敏光电探测器·宽时间范围 ·USB控制
| 波长范围* | 700~1500nm |
| 动态范围 | 1010 |
| 扫描范围** | 870ps** |
| 输入能量(40~50fs脉冲) | 50~100μJ |
| 输入重频 | |
| 分辨率 | 100fs |
| *用户指定;**可扩展至4ns |
IRA红外/远红外自相关仪
| 型号 | IRA-VISIR | IRA-MIR |
| 波长范围 | 450~2000nm | 2~11μm |
| 可切换光学组件 | VIS:450~700nm | MIR1: 2~5μm |
| NIR1:700~1300nm | ||
| NIR2:1300~2000nm | MIR2: 5~11μm | |
| 输入脉宽范围 | 50fs~250ps | |
| 灵敏度 | 1W^2@ 50fs-1ps(薄晶体)20W^2 @ 50fs~1ps(薄晶体) | |
| 最高输入平均功率 | 5W^2@1~250ps(厚晶体)50W^2@1~250ps(厚晶体) | |
| 重复频率 | 1W | |
| 延迟线分辨率 | 10Hz~100MHz | |
| 8.3fs | ||
| 扫描范围 | 850ps | |
| 型号 | ASF-5 | ASF-15 | ASF-30 | ASF-50 | ASF-200 |
| 可支持波长* | 400~2200nm | 450~2200nm | 700~2100nm | 450~2200nm | 450~2200nm |
| 脉宽范围 | 5~200fs | 15~200fs | 30fs~1ps | 50fs~2ps | 200fs~10ps** |
| 最低能量 | 单发模式:1μJ@ | ||||
| 输入重频 | 单发~150MHz 单发模式:单发~50kHz | ||||
| 累积模式:>50kHz | |||||
| *用户需选定波长; | |||||
| **可扩展至20ps | |||||
SPIDER
6fs脉冲时域振幅及位相、光谱及频域位相
SPIDER (Spectral Phase Interferometry for Direct Electric field Reconstruction)可 提供超短激光脉冲的精确振幅和相位谱测量。
对于极端超短脉冲(周期量级脉冲),测量仪器引入的色散使得自相关方法不能如实地反映激光的脉冲特性。同时,自相关仪是间接测量方法,所得到的是强度自相关函数,只能通过假设脉冲形状来复原脉冲振幅的宽度,而无法得知超短脉冲"品质是否优良;SPIDER可提供超短脉冲完整的振幅和位相谱,从而为超快振荡器、放大器的持续优化提供充分的信息。
·输入脉冲最短可至5fs ·内置双通道光谱仪·单发模式 ·内置CCD相机,轻松准直·实时测量 ·可得出自相关函数
| SP-800-5 | SP-800-10 | SP-1000-20 | |
| 光谱范围* | 550~1050nm | 680~1000nm | 900~1100nm |
| 输入脉宽范围 (变换 | 5~12fs/10~30fs** | 10~40fs/ | 20~80fs/ |
| 极限脉冲) | 30~120fs*** | 80~320fs*** | |
| 灵敏度 输入重频 | 100mW@100MHz,~1μJ/单发模式 任意*,支持单发 | ||
| *用户提供参数 | |||
| **脉宽范围通过改变在展宽器中的通过次数切换 | |||
3.5.2高精度无色散快速扫描自相关仪
FemtoChrome有35年研发自相关仪的经验。独创的无色散转镜式高速大量程延迟线, < 0 . 2 5 \mu { m } 分束片,确保了无色散测量短至5fs的脉冲,真实分辨率可达1fs。
·动态范围可达 { 1 0 } ^ { 4 } ,可显示卫星脉冲
·灵敏度可达 1 0 ^ { - 7 } \mathsf { W } ^ { 2 } ( 0 . 1 \mathsf { m } \mathsf { W } ^ { 2 } 平均功率 x 峰值功率)
·真实分辨率:1fs
·数百皮秒扫描范围
倍频晶体类二阶自相关仪
此类自相关仪采用倍频晶体作为自相关元件,光电探测器(PMT或PD)测量自相关强度信号。根据不同的波段范围选择倍频晶体及探测器。这种探测方式具备较高灵敏度和动态范围。
FR-103XL(左,带显示选件),FR-103WS(中),FR-103HP(右)
双光子电流类二阶自相关仪
采用半导体探测器的双光子电流效应作为自相关信号,省去倍频晶体,结构非常紧凑,偏振不敏感,使用更为简便,动态范围略低。型号FR-103MC适合自由光使用,FR-103TPM适合显微镜下使用。
| 型号 | FR-103XL | FR-103WS | FR-103HP |
| 分辨率 | 1fs | 2fs | 1fs |
| 最短可测脉宽 | 5fs | 15fs | 5fs |
| 最长可测脉宽 | ~100ps | 300ps | 30ps |
| 扫描范围 | >195ps | >500ps | >75ps |
| 最小输入重频 | 100Hz(可选4Hz) | 100Hz | 4Hz |
| 灵敏度(峰功 | 10-7W² * | 10-W² (PMT) | 10-2W² (PMT) |
| 波长范围 | 410-5000nm** | ||
| 测量模式*** | 共线/非共线/交叉 非共线/交叉 | ||
| 输入 | 光纤或自由空间光 | ||
| 读出**** | 示波器/PC | ||
| 晶体 | 示波器/PC/显示屏 BBO:410~600nm /KDP:510~1100nm /IR:850~5000nm | ||
| 探测器 | PMT:410~1800nm PD/1100:1100~2200nm PD/2200:2200~3400nm PD/3000:3000~5000nm | ||
| 型号 | FR-103MN | FR-103TPM |
| 分辨率 | 1fs | |
| 扫描范围 | >40ps | >50ps |
| 输入频率 | >4Hz | |
| 波长范围 | 420-5000nm | 700- 2200nm |
| 灵敏度 | 10-7W2 (PMT) | 10-4W2 |
| 晶体选项 | /BBO:410-600nm;/KDP :510-1100nm; /IR:850- 5000nm | |
| 探测器选项: | /PMT400-1800nm: PD/1100:1200-2200nm; PD/2000:2200~3400nm PD/3000:3000-5000nm | /700:700~1200nm; /1200:1200~2200nm |
| 测量方式 | 共线干涉相关 | |
| 偏振特性 | 偏振不敏感 | |
| 激光输入 | 自由空间 (可选光纤) | |
光学延迟线
高分辨率转镜式光学延迟线,延时分辨率1fs;无加速/减速导致的线性误差;波长范围:400\~5000nm
·FR-203/130ps:130ps延时范围,占空比 1 0 % 或 50 % ·FR-203/400ps:400ps延时范围,占空比 6 % ·FR-203/900ps:900ps延时范围,占空比 50 % (204号
3.5.3GRENOUILLE及FROG
作为超快激光频谱及位相测试方法的一种,FROG(FrequencyResolvedOpticalGating)是一种比SPIDER更为简便的方法,通过分析单次自相关信号的光谱,并辅以拟合运算程序来反解飞秒激光的时频特征。SwampOptics公司多年来致力于FROG类测量仪器的研制,并推出了功能更为强大、使用更为方便的GRENOUILLE测量仪。
·脉冲强度/位相随时间变化 ·自相关函数·光谱与频域位相 ·无需假设·真实脉冲测量,而非人为设计 ·无需准直·激光空间模式 ·高灵敏度·空间啁啾 ·实时强度位相反演·波前倾斜
AlthoughFRoGisnotcomplex,it canbesimplified. FROG Beam 1 Thin splitter 1 1 nonlinear1 Camera 1 optical medium Spectrometer
Variable
delay GRating-Eliminated Camera No-nonsense 1 λ Observationof UltrafastIncident LaserLightE-fields Fresnel biprism Thicknonlinear-opticalmedium
GRENOUILLE/FROG测量仪
Swamp提供两种型号的FROG/GRENOUILLE,分别用于钛宝石 8 0 0 \mathsf { n m } )和Yb、Nd、Er(1030\~1064nm,1550nm)飞秒激光器:
| 近红外GRENOUILLE/FROG | ||||
| 型号 | 8-4 | 8-9-USB | 8-20-USB | 8-50-USB |
| 中心波长 | 700~900nm | 700~1100nm | ||
| 脉冲宽度 | 4~ 80fs | 10~100fs | 19~340fs | 35~680fs |
| 延时分辨 | 0.4fs/pixel | 0.8fs/pixel | 0.9fs/pixel | 1.2fs/pixel |
| 时间量程 | 250fs | 460fs | 500fs | 1900fs |
| 光谱分辨率@800nm | 4nm | 0.7nm | 1.4nm | 0.7nm |
| 光谱分辨率@ 1050nm | NA | 0.9nm | 5.2nm | 2.6nm |
| 光谱覆盖@800nm | 600nm | 250nm | 140nm | 50nm |
| 光谱覆盖@1050nm | NA | 330nm | 360nm | 130nm |
| 脉冲复杂程度 | 时间-单宽积 | |||
| 强度准确度 | 2% | |||
| 位相准确程度 | 0.01rad (强度权重的位相误差) | |||
| 单发运行 | 是 | 可选 | 是 | |
| 灵敏度(单发) | 200μJ | 100μJ | 1μJ | |
| 灵敏度(1kHz) | 100mW | 500uW | 100uW | |
| 灵敏度(100MHz) | 300mW | 50mW | 10mW | |
| 空间调啾精度dx/dλ | NA | 1μm/nm | ||
| 波前倾斜精度dt/dx | NA | 0.05fs/mm | ||
| 偏振 | 垂直 | 任意 (旋转设备即可) | ||
| 输入光斑 | >2mm | |||
| 调节旋钮 | 多个 | 免 | ||
| 尺寸 | 45×45×15cm 33×7.5×17cm | 26×4.5×11.5cm | ||
| 重量 | ~10kg | 3kg | 1.2kg | |
| 红外GRENOUILLE/FROG | ||||
| 型号 | 10-100-USB10-300-USB | 15-40-USB | 15-100-USB | |
| 中心波长 | 900~1100nm | 900~1100nm | 1300~1650nm 1300~1650nm | |
| 脉冲宽度 | 60fs~1ps | 200fs~3ps | NA | NA |
| 延时分辨 | 1.2fs/pixel | 4fs/pixel | 2.2fs/pixel | 4.4fs/pixel |
| 时间量程 | 3.8ps | 6ps | 1.2ps | 3.4ps |
| 光谱分辨率 | 0.8nm @ | 0.3nm @ | 3.2nm @ | 1.1nm @ |
| 光谱覆盖 | 1050nm | 1050nm | 1550nm | 1550nm |
| 55nm@ 1050nm | 50nm@ 1050nm | 150nm@ 1550nm | 110nm@ 1550nm | |
| 脉冲复杂程度 | 时间-单宽积 | |||
| 强度准确度 | 2% | |||
| 位相准确程度 | 0.01rad(强度权重的位相误差) | |||
| 单发运行 | 是 | 是 | ||
| 灵敏度 (单发) | 100μJ | |||
| 灵敏度(1kHz) | 100uW | |||
| 灵敏度 (100MHz) | 10mW | |||
| 灵敏度(10GHz) | 100mW | |||
| 空间啁啾精度dx/dλ | 1μm/nm | |||
| 波前倾斜精度dt/dx | 0.05fs/mm | |||
| 偏振 | 任意(旋转设备即可) | |||
| 输入光斑 | >2mm | |||
| 调节旋钮 | 免 | |||
| 尺寸 | 26×4.5×11.5cm | |||
| 重量 | 1.2kg | |||
脉冲压缩及色散补偿
飞秒激光传输过程中会因介质色散而导致脉冲展宽。很多实验中需要补偿色散以实现短脉宽。
SWAMP采用单棱镜 ^ + 角反射器设计色散补偿/脉冲压缩模块,相对于双棱镜的普通设计,体积更为紧凑、使用更为方便。如需更高色散补偿(百万fs2),Swamp可订制光栅色散的产品,所有产品都可选电脑控制电动调节。
·针对宽波长范围的色散补偿
·GDD范围适合大多数多光子显微镜
·接近于 100 % 的透过率
·易于使用和调谐
·适应紫外\~红外飞秒激光(175\~1700nm)
·小体积
·可容许高带宽
| 型号 | BOA-800 | BOA-1050 | BOA-1300 | BOA-1550 |
| 波长范围 | 700~1100nm | 900~1200nm | 1200~1450nm | 1400~1700nm |
| 中心波长最大GDD | -38,000fs² | -14,000fs² | -44,000fs² | -20,000fs² |
| 透过率:最短波长 | >80% | |||
| 中心波长 | >70% | |||
| 最大带宽:最大GDD | 40nm | 110nm | 65nm | 120nm |
| 一半GDD | 70nm | 190nm | 110nm | 200nm |
| 最高峰值功率 | 500MW | |||
| 总额外光程 | ||||
| 附加角色散dθ/d入 | 0 | |||
| 附加波前倾斜dt/d入 | 0 | |||
| 附加空间调啾dx/d入 | 0 | |||
| 1D光束放大倍率 | 1 | |||
| 出/入光束偏摆 输入偏振 | ||||
| 水平 | ||||
| 偏振旋转 | ||||
| 输入光斑直径 | 1~4mm准直光束 | |||
| 输入径向允许偏离 | 1mm | |||
| 型号 | BOA-G-800 | BOA-G-1050 | BOA-G-1550 |
| 波长范围 | 750~850nm | 1010~1050nm | 1525~1575nm |
| 中心波长最大GDD | -2.5×10fs² | -2×108fs² | -2.4×10fs² |
| 透过率:最短波长 | >60% | >70% | >60% |
| 中心波长 | >70% | >80% | >70% |
| 最大带宽:最大GDD | 20nm | 2nm | 20nm |
| 一半GDD | 50nm | 5nm | 35nm |
3.6超快激光附件及元器件
3.6.1AVESTA超快激光附件
AVESTA提供2\~4倍频模块、拉曼频移器等频率转换器,太赫兹及超连续谱发生器,空心光纤脉宽压缩器以及色散补偿器等超快激光专用附件。
二倍频器
二和四倍频器
二,三,四倍频器
| 型号 | ASG-O | ASG-A |
| 输入波长 | 720~1600nm | |
| 输入允许 | 50~100nm | |
| 输入脉宽 | >20fs | |
| 输入功率 | 0.1~3W | |
| 输入能量 | 2μJ~10mJ | |
| 输入光斑 | ||
| 转换效率 | 20%~50%30%~50% | |
| 脉冲展宽 | ||
| 型号 | ATsG-O | ATsG-A |
| 输入波长范围* | 780~1600nm | |
| 输入允许带宽 | 50~100nm | |
| 输入脉宽 | >20fs | |
| 输入功率 | 0.3~3W | |
| 输入能量 | 2J~10mJ | |
| 输入光斑 | ||
| 20%~50%SH | 30%~50%SH | |
| 转换效率 | 3%~8% FH | 5%~10%FH |
| 脉冲展宽 | ||
| 型号 | AMG-A |
| 输入波长范围* | 780~1600nm |
| 输入允许带宽 | 50~100nm |
| 输入脉宽 | >50fs |
| 输入功率 | |
| 输入能量 | 200μJ~10mJ |
| 输入光斑 | |
| 转换效率 | 30%~50%SH,5%~10%TH, 1%~10%FH |
| 脉冲展宽 |
拉曼移频器
拉曼移频器通过气体或固体拉曼介质的拉曼效应,产生特殊波长的飞秒激光。
转换效率可达 3 0 % ,输入能量最高可达100mJ。
| 输入激光氢气拉曼管 | 甲烷/气拉曼管 | 硝酸钡 | |
| 800nm | 1200nm | 1050nm | 870nm |
| 1030nm | 1890nm | 1530nm | 1180nm |
| 1250nm | 2600nm | 1970nm | 1430nm |
太赫兹发生器
采用MgO:LiNbO3晶体光整流产生的太赫兹具备较大的单脉冲能量。
· > 1 \mu J 脉冲能量
· 0 . 5 ~ 2 . 5 \mathsf { T H z } 频谱
·<1psTHz脉冲宽度
·晶体制冷可适配更大能量泵浦
·泵浦源要求:780\~820nm/50\~500fs变换极限/0.5\~5mJ/10Hz ~ 10kHz
| TERA-AX | |
| THz输出能量 | >1μJ* |
| 光-THz转换效率 | 0.1% |
| THz脉宽 | 0.5 - 1ps |
| THz谱宽 | 0.5-2.5THz |
| THz发散角 | 垂直45mrad,水 平100mrad |
| EO-AX时域THz光谱仪 | |
| 分辨率 | 30GHz |
| 时间量程 | 180ps |
超连续谱是超快激光经过非线性介质,因自位相调制等效应产生的宽谱相干辐射。
| 光谱范围 (-20dB) | 500~950nm (GECON-800a),380~ 1050nm (GECON-800B) |
| 泵浦波长 | 800nm |
| 最高泵浦峰值功率 | 125kW (500mW@50fs,80MHz) |
空心光纤脉冲压缩器
空心光纤脉冲压缩器通过空心光纤展宽超快激光频谱,然后经过啁啾镜进行色散补偿压缩。AVESTACOMPuIse压缩器可适配8 0 0 \mathsf { n m } / 1 0 3 0 \mathsf { n m } 激光,最高 5 0 % 能量转化效率,最大可输入2 { m J } 能量,可实现15:1压缩比,输出脉冲可短至6fs。
| 型号 | 输入能量 | 压缩比 | 转换效率 | 空间占用 |
| ComPulse-800 | 1-2mJ | up to7 | 25% | 200cmX25cm |
| 800nm,30- 40fs, | 0.1- 0.3mJ | up to7 | 40% | 150cmX25cm |
| ComPulse-1030 | 50-200μJ | up to 10 | 40% | 90cmX25cm |
| 1030nm,250- | 50-200μJ | up to 15 | 30% | 120cmX25cm |
| 300fs | 200-400μJ | up to 10 | 40% | 120cm×25cm |
色散补偿器
AVESTAAPC系列色散补偿器为双棱镜结构,可采用熔石英或燧石材料。APCkitFS为分立式手动调节,APCProFS为单机箱式,可选电动调节。
| APCkitFS | APCkitDF | APC Pro FS | APC Pro DF | |
| Prism | Fused silica | Dense Flint | Fused Silica | Dense Flint |
| 波长范围 | 700-900nm* | |||
| GVD补偿范围 | 13,000fs² | 30,000fs² | +6,900~ -1,630fs2** | +16,500 ~-13,800fs² |
| 透过率 | >90% @ 800nm | |||
| 光束口径 | 4mm | |||
| 尺寸 | 双单元,165×180×129 | |||
| *可选其它波长 **可设置为+5700~-2830fs² | ||||
激光测量
激光测量---78
1.激光功率能量计---79
1.1.1光电二极管功率探头---80
1.1激光功率探头---80
1.1.2低功率(<150W)热电堆激光功率探头---81
1.1.3中功率(150\~500W)热电堆激光功率探头---82
1.1.4高功率(<120kW)热电堆激光功率探头---83
1.2.1光电二极管激光能量探头---85
1.2.2热释电能量计探头---85
1.2激光能量计探头---85
1.3激光功率/能量计表头---86
1.3.1台式/手持表头---86
1.3.2电脑转接器---87
1.3.3功率能量测量软件---88
1.3.4OEM功率/能量探头---89
1.4高功率工业在线激光功率计---91
1.5 激光脉冲测量:快速光电探头---92
2.激光光束分析仪---93
2.1.1硅基 CCD 相机---93
2.1面阵式激光光束分析仪---93
2.1.2镀磷光材料CCD 相机---94
2.1.3近红外 InGaAs 相机---95
2.1.4热释电阵列相机---95
2.1.5光束分析软件---96
2.1.6光束分析仪附件---97
2.2狭缝扫描光束分析仪---100
2.3 M²分析仪---101
2.3.1 M ^ { 2 } 测试简介---101
2.3.2 BeamSquared全自动 M ^ { 2 } 分析仪---102
2.4高功率激光在线光束分析仪---103
2.4.1BeamWatch非接触式大功率激光焦点分析仪---103
2.4.2BeamWatch Integrated---103
2.4.3BeamWatchAM增材制造专用激光焦点分析系统---104
2.4.4BeamPeek增材制造激光分析系统---104
2.5高精度焦点分析仪---105
2.5.1STD型焦斑分析系统---105
2.5.202型焦班分析系统---106
2.5.3激光采样衰减器---106
3.波前位相测试---108
3.1波前传感器SID4---108
3.3传递函数(MTF)测试系统---111
3.4.动态干涉仪---112
3.5自定义光学计量方案---113
3.6定量位相成像---114
4.1BRISTOL激光波长计及频谱仪---115
4.激光波长计及频谱仪---115
4.2掌上式波长计、光谱仪---118
4.3小型光栅光谱仪---120
4.4掌上型光谱仪---121
5.激光防护---122
激光测量
简介
无论是在激光器研发制造,科学研究,激光的工业、医疗和民用领域,对激光器的特性进行准确的测试测量的重要性都是不言而喻的。激光的测量工作贯穿激光器的研发、生产、使用环节:
| 激光器研发生产中的激光测量 | 科学研究中的激光测量 | 激光工业应用 | 医学、民用及计量质检 |
| ·研发过程评估,研发目标核对;·实验参数的设计与评估; | ·激光器合格检验; | ·激光器人体及环境安全性评估; | |
| ·设计/工艺的优化; ·出厂质检、参数测定、烤机; | ·特殊光场的获取与测量; | ·极端激光条件的获取与测量;·激光处理过程中激光稳定 性监控,激光失效判据及应 | ·医用激光器有效性评估,有效参 数配比研究和测试,安全认证 |
| 对; | ·激光器安全级别认证,检验检疫 | ||
| ·激光处理最佳参数配比的 研究和测定; | 认证 |
通常而言,激光器的特性主要包括如下几个方面:
·输出功率与能量特性:连续激光的输出功率,脉冲激光的平均功率、单脉冲能量;
·激光器的光斑与传输特性:近/远场光强分布及光斑尺寸,发散角, M ^ { 2 } ,波前位相等;
·激光器的频域(波长)特性:中心波长,线宽或带宽,边模;
·(脉冲)激光器的时间特性:脉宽,重复频率,对比度等;
·激光器的稳定性,如功率/能量抖动,噪声,以及其他参数随时间的稳定性。
先锋科技提供全方位的激光测量设备:
·激光功率能量探头:<1pW\~120,000W,nJ\~6,000J
·手持式、台式表头,电脑传输界面,一体式现场功率计
·基于CMOS/CCD(200-1100nm)、InGaAs 面阵相机(800\~1700nm)、热释电面阵相机(紫外、近红外\~THz)的光斑分析仪·采用狭缝扫描的光斑分析仪;
·全自动 M ^ { 2 } 测量仪;
·激光波前位相测试仪;
·光栅光谱仪、迈克尔逊和菲索式波长计/频谱仪;
·激光防护玻璃、护目镜、防护帘。
本手册有助于您了解激光测量设备的特性和能力。为您的激光器或激光应用系统挑选一款合适的激光测量设备,您需要了解:
·您需要测试的项目,如功率/平均功率或能量,光斑分布,光束传播特性,位相等;
·哪些项目对于您的应用是至关重要的;
·您激光器的输出特性:-输出波长;-输出功率特性:连续激光器的恒定功率;脉冲激光器的平均功率和单脉冲能量、重复频率;-如果是脉冲激光器,脉宽的时间尺度:长脉冲(>微秒)、纳秒、皮秒还是飞秒;-激光出光口径;-光斑的大致分布:是大致均匀还是有明显起伏;-光束的传播特性:基本不发散(普通激光器)还是高发散(如未准直LD、VCSEL、LED、光纤出光);-您测试的场所环境:如实验室、激光器生产线、激光加工产线、外场;-您需要的一些其他特性,如是否需要自动化测试,是否需要远程读取等。
激光测量产品的型号、性能在持续更新中。除了本手册之外,您可访问本公司网站获取最新的信息。同时,我们提供非常方便的激光测量设备选型工具,您只需在网页上输入激光参数,系统就能智能地向您推荐合适的产品:
·功率/能量探头查询器:https://www.ophiropt.com/laser--measurement/cn/sensor-finder·激光光束分析查询器:https://www.ophiropt.com/laser--measurement/beam-profiler-finder当然,任何时候都欢迎您和我们联系,经验丰富的专业人员将为您提供周到的、准确的服务。
1.激光功率能量计
激光功率能量测量的主要设备是激光功率能量计。激光辐照到探头后,其辐射功率转换称成电信号,经过数字化后由表头读出,或传输至电脑由软件读出/存储。探头所用的光电探测器一般分为热电堆、热释电晶体、半导体光电二极管等几种类型:
| 探头类型 | 工作原理 | 适用工作场景 | 特点 |
| 热电堆 | 吸收体吸收热量后的热流传导形成 温度场,由热电偶将温度分布转换 成电流 | 连续激光功率测量 重复脉冲激光平均功率测量 单脉冲能量测量 | 可选多种吸收体适应不同特性的激光 通常具备较为平坦的光谱响应 |
| 热释电 | 吸收体吸收能量后传递给热释电晶 体,热释电晶体受热形变产生电荷 脉冲 | 单脉冲/重复脉冲能量测量 | 可选多种吸收体 不能测试连续激光 |
| 光电管 | 半导体光电效应 | 低功率/低能量 可设计为功率探头或能量探头 | 响应范围取决于探测器材料 光谱响应起伏较大 |
选择功率能量探头需要根据激光的波长、待测功率/能量、光束口径等,筛选合适的探头。除了功能、量程、灵敏度和准确度以外,探头损伤阈值的考量也非常重要。
以色列OPHIR公司具备超过40年的激光功率能量研发制造经验,拥有热电堆探头、热释电探头、光电管探头全线研发制造能力。自行开发的多种吸收材料、吸收体可各种类型激光器不同的波长、功率/能量范围、脉冲宽度等多样化需求。
OPHIR 公司具备全套专业的校准能力。所有的探头校准都采用可溯源NIST的标准功率激光器或标准探头。除了针对探头在各个波长进行校准外,功率能量探头的设计还有很多复杂而精巧的考量,例如探头表面不同位置响应的不一致性、脉冲频率对热释电探头响应的影响、脉冲宽度/平均功率对能量损伤阈值的影响...OPHIR借助丰富的经验,在研发设计中充分考量这些因素,并在校准时予以完全、准确定量计量,确保用户能获得完整的计量准确性。
功率能量探头产生的电信号需要进行数字化、显示及存储。OPHIR提供手持式、台式等可阅读的表头以及用于与电脑直接连接的有线、无线转换器。大多数手持/台式表头也支持电脑连接。每个单独的探头的独有数据都存储在探头中,这样任何一个表头可以和任何一个探头连接,自动匹配。
1.1激光功率探头
激光功率探头是指主要用于连续激光器功率或重复输出脉冲激光器的平均功率测量的探头。主要包括光电二极管探头和热电堆探头,其中热电堆探头还可以测量单发激光脉冲的能量。
光电二极管探头具备较高灵敏度,可以测量弱小的激光功率;且体积轻便小巧,响应速度快。光电二极管响应波长有确定范围,而且光谱响应起伏较大,因此需要针对多个波长进行校准。特定设计的一些型号可测量宽光谱光源的功率,例如结合人眼响应的光度测量、宽光谱的LED/UVLED 测量等。
热电堆探头通常具备很宽的光谱响应范围,多数吸收膜都具有相对平坦的光谱响应。除根据激光特性确定不同的口径、量程、散热方式外,热电堆探头的吸收材质和吸收体形状对其性能有很大影响,通过不同的吸收体配置,可实现高平均功率损伤阈值、高短脉冲损伤阈值、高长脉冲损伤阈值、快速响应、宽谱平坦响应等等。OPHIR提供不同功率级别、不同特性的探头满足多样化需求。
1.1.1光电二极管功率探头
特点:
| ·可支持pW~W量级功率测量 | ·响应波段覆盖紫外、可见和红外(200-1800nm) |
| ·光纤适配器选项,方便光纤输入 | ·宽谱线平坦响应光电探头,适合宽光谱光源功率测量 |
| ·纤细超薄设计,旋转支架,方便安放 | ·CIE曲线矫正探头,量化测量人眼主观感受 |
| ·专利技术自动消除背景噪声,测量精度高 ·积分球探测器,适合大发散角光束测量 | |
| ·高灵敏度探头最低可测10pW | ·专为条形码扫描光源设计探头,适合快速扫描光源测量 |
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
| PD300 | 自动背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
| PD300-1W | 自动背景光扣除光 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-1W |
| PD300-3W | 电二极管高功率探头 | 10×10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
| PD300-TP | 4mm薄片探头 | 10×10mm | 350-1100nm | 50pW-1W |
| PD300-UV | 宽波长范围且噪声低 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
| PD300-UV-193 | 增加193nm校准 | 10×10mm | 193-1100nm | 20pW-300mW |
建
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
| PD300R | 自动背景光扣除,圆形探测口径 | Φ10mm | 350-1100nm500pW-300mW | |
| PD300R-3W光电二极管高功率探头,圆形探测口径 | Φ10mm | 350-1100nm | 5nW-3W | |
| PD300-IR | 红外 | Φ5mm | 700-1800nm | 5nW-300mW |
| PD300-IRG | 红外,低噪声 | Φ5mm | 800-1700nm | 10pW-150mW |
| PD300R-UV | 宽波长范围且噪声低,圆形探测口径 | Φ10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
| PD300R-IR | 红外,Germanium探测器,圆形探测口径 | Φ5mm | 700-1800nm | 5nW-300mW |
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
| FPS-1 | 1.5ns响应时间,测量脉冲形状 | Φ1.02mm | 193-1100nm | |
| PD300-BB | 430-1000nm内光谱响应平滑 | 10×10mm | 430-1000nm | 50pW-4mW |
| PD300-MS | 显微镜载玻片厚度超薄探测器 | 18×18mm | 350-1100nm | 3uWto1W |
| PD300-BB-50mW | 430-1000nm内光谱响应平滑 | 10×10mm | 430-1000nm | 50pW-50mW |
| PD300-CIE | 模拟人眼响应曲线,单位Lux | 2.4×2.8mm | 400-700nm | 20mLux-200kLux |
| BC20 | 用于扫描光束,速度可达30000inch/s | 10×10mm | 400-1100nm | 100uW-20mW |
4 ) . 积分球探头
Ophir可提供多种尺寸规格的积分球和探测器,用于测量大发散角光源。
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
| IS-1-2W | 2W积分球探头光补偿降低测量误差 | Φ5mm | 220-1100nm | 500nW-2W |
| 3A-IS | 3W积分球探头光补偿降低测量误差 | Φ12mm | 350-1100nm | 1uW-3W |
| 3A-IS-IRG | 红外3W积分球探头用于发散激光 | Φ12mm | 800-1700nm | 1uW-3W |
| IS1.5-VIS-FPD-800 | 同时测VESEL的功率和脉冲宽度 | Φ20mm | 400-1100nm | 400nW-4W |
| IS1.5-IRG-FPD-800 | 同时测VESEL的功率和脉冲宽度 | Φ20mm | 940-1640nm | 600nW-3W |
| IS6-C-UV | 大尺寸积分球紫外准直激光 | Φ25mm | 200-1100nm | 300nW-1W |
| IS6-C-VIS | 大尺寸积分球可见光准直激光 | Φ25mm | 400-1100nm | 20uW-30W |
| IS6-C-IR | 大尺寸积分球红外准直激光 | Φ25mm | 700-1800nm | 20uW-30W |
| IS6-C-UV-2.5 | 大口径,大尺寸积分球紫外准直激光 | Φ63.5mm | 200-1100nm | 300nW-2W |
| IS6-C-IR | 大尺寸积分球红外准直激光 | Φ25mm | 200-1100nm | 20uW-30W |
| IS6-D-UV | 大尺寸积分球紫外发散激光 | Φ26mm | 200-1100nm | 300nW-1W |
| IS6-D-VIS | 大尺寸积分球可见光发散激光 | Φ26mm | 400-1100nm | 20uW-30W |
| IS6-D-IR | 大尺寸积分球红外发散激光 | Φ26mm | 700-1800nm | 20uW-30W |
| IS6-D-IR-170 | 红外超大发散光束 (最高170°) | Φ8mm | 700-1800nm | 20uW-30W |
5)LED 测量产品
紫外、可见、红外LED光源正在取代传统光源,受到人类日益重视。Ophir公司提供校准过的多种功率计型号,可以测量LED光源的功率值大小、辐射强度等参数;独有的光补偿器件,可以降低在测量LED发散光源过程中因为光逸出造成的测量偏差。
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
| 3A-IS (AUX-LED) | 3W积分球探头 (光补偿降低测量误差) | Φ12mm | 350-1100nm | 1uW-3W |
| 3A | 高灵敏探头 | Φ9.5mm | 0.19-20m | 10uW-3W |
| PD300-UV | 宽波长范围且噪声低 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
| PD300R-UV | 宽波长范围且噪声低,圆形探测口径 | Φ10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
| PD300RM-UV | LED辐照度探头紫外低功率 | Φ8mm | 200-850nm | 100nW/cm²-250mW/cm² |
| PD300RM-8W | LED辐照度探头最大辐照度8W/cm2 | Φ8mm | 350-850nm | 1uW/cm²-8W/cm² |
| PD300RM-UVA | LED辐照度探头最大辐照度15W/cm2 | Φ2.75mm | 350-450nm | 1.5uW/cm²-15W/cm² |
1.1.2低功率(<150W)热电堆激光功率探头
b业
| ·高灵敏度探头 | 度 |
| ·传导制冷 | ·功率范围300fW到150W |
| ·低噪声,噪声水平2uW、低漂移(2-10uW) | ·最大50W连续测量,150W间断测量 |
| ·宽带(0.19-20um)吸收膜层,响应谱线平坦,适合CW测量 | ·能量范围(15uJ到200J) |
| ·特殊的热电偶结构快速响应时间,最快可达0.8s | ·校准THz波段,适合太赫兹功率能量测量 |
| ·多种吸收膜层选择适合连续、短脉冲、高能量密度和高能量密 | ·可用于单发脉冲能量测量 |
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 | 能量范围 |
| RM9 | 热释电低功率探头 | Φ8mm | 0.15-12μm | 100nW-100mW | |
| RM9-PD | 硅基低功率探头 | Φ 10mm | 0.2-1.1μm | 300fW-300nW | |
| 2A-BB-9 | 2W高灵敏探头 | Φ9.5mm | 0.19-20um | 20uW-2W | 20μJ-2J |
| 3A | 3W高灵敏探头 | Φ9.5mm | 0.19-20um | 10uW-3W | 20μJ-2J |
| 3A-P | 高灵敏探头,适用于短脉冲激光 | Φ12mm | 0.15-8um | 15uW-3W | 20μJ-2J |
| 3A-PF-12 | 适用于短脉冲以及紫外激光 | Φ12mm | 0.15-20μm | 15uW-3W | 20μJ-2J |
| 3A-FS | 高灵敏探头,石英光窗 | 9.5mm | 0.19-20μm | 8uW-3W | 15μJ-2J |
| 3A-P-THz | THz激光功率计探头 | Φ12mm | 0.1-30THz | 15uW-3W | 20μJ-2J |
| 3A-P-FS-12 | 大发散角激光,屏蔽红外干扰 | Φ12mm | 0.22-2.1μm | 15uW-3W | 20μJ-2J |
| 10A-BB-16 | 10W高灵敏探头,宽动态范围 | Φ16mm | 0.19-11um | 10mW-10W | 6mJ-2J |
| 10A-P | 适用于短脉冲激光 | Φ16mm | 0.15-8um | 40mW-10W | 10mJ-10J |
| 12A | 12W高灵敏探头,宽动态范围 | Φ16mm | 0.19-20μm | 2mW-12W | 1mJ-30J |
| 12A-P | 适用于短脉冲激光 | Φ16mm | 0.15-8um | 2mW-12W | 1mJ-30J |
| 30A-BB-18 | 30W通用探头 | Φ17.5mm | 0.19-11um | 10mW-30W | 6mJ-30J |
| 30A-P-17 | 适用于短脉冲激光 | Φ17mm | 0.15-8um | 60mW-30W | 40mJ-30J |
| 30A-N-18 | 专用于YAG激光 | Φ17.5mm | 532,1064nm | 60mW-30W | 30mJ-200J |
| L30A-BB-26-10MM | 超薄30W探头 | Φ26mm | 0.19-11μm | 80mW-30W | 20mJ-60J |
| L30A-EX-10MM | 准分子激光,超薄30W探头 | Φ26mm | 0.15-0.7μm,10.6μm | 80mW-30W | 20mJ-30J |
| 50(150)A-BB-26 | 50W连续测量,150W间断测量 | Φ26mm | 0.19-11μm | 40mW-150W | 20mJ-100J |
| 15(50)A-PF-DIF-18 | 15W连续测量,50W间断测量 | Φ17.5mm | 0.24-2.2μm | 140mW-50W | 60mJ-200J |
| 50A-PF-DIF-18 | 高能量密度脉冲激光 | Φ17.5mm | 0.24-2.2um | 140mW-50W | 60mJ-200J |
1.1.3中功率(150\~500W)热电堆激光功率探头
B
·传导冷却
·高灵敏度:30mW-300W;
·波长响应范围 : 0 . 1 5 - 2 0 \mu { m }
·连续测量高达 5 0 \mathsf { W } ,间歇测量可达150W
·多种吸收膜层选择适合连续、短脉冲、高能量密度和高能量密度·可用于单发脉冲能量测量,还提供美容IPL光专用测试探头;·提供光纤适配器、BNC模拟输出等附件;
·特殊目的的膜层设计,适合高功率、高能量密度以及聚焦光束测量、长脉冲、准分子激光能量测量等
·光纤适配附件
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 | 能量范围 |
| F80(120)A-CM-17 | 高重频脉冲激光的功率监控 | Φ17.5mm | 0.248-9.4um | 100mW-120W | 50mJ-200J |
| F150(200)A-CM-16 | 高重频脉冲激光的功率监控 | Φ16mm | 0.248-9.4um | 300mW-200W | 50mJ-200J |
| 30(150)A-BB-18 | 30W连续测量,150W间断测量 | Φ17.5mm | 0.19-11μm | 30mW-150W | 20mJ-100J |
| 30(150)A-LP2-18 | 长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ17.5mm | 0.25-2.2um | 30mW-150W | 20mJ-300J |
| 30(150)A-HE-17 | 30W连续测量,15QW间断测量,高平均功率 | Φ17mm | 1.060.19-0.62m.2.94um | 50mW-150W | 60mJ-200J |
| 30(150)A-HE-DIF-17 | 30W连续测量,150WYA测量:用于超高损 | 0.19-3um,(625-900nm 除 | 50mW-150W | 60mJ-200J | |
| 30(150)A-SV-17 | 超高损伤阈值,适用于聚焦激光 | Φ17mm | 0.19-11μm | 100mW-150W | 50mJ-300J |
| L50(150)A-BB-35 | 35mm口径,50W连续测量 | Φ35mm | 0.19-11μm | 100mW-150W | 40mJ-300J |
| L50(150)A-LP2-35 | 35mm口径,长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ35mm | 0.25-2.2um | 100mW-150W | 40mJ-3000J |
| L50(150)A-PF-35 L40(500)A-LP2- | 35mm口径,,短脉冲激光高埙伤阈值 | Φ35mm | 0.15-20μm | 100mW-150W | 50mJ-300J |
| DIF-35 | 40W连续测量,35mm口径,长脉冲带散射器 | Φ35mm | 0.44-2.2um | 300mW-500W | 100mJ-2000J |
| L40(250)A-BB-50 | 40W连续测量,250W间断测量 | Φ50mm | 0.19-11μm | 300mW-250W | 100mJ-4000J |
| L40(250)A-LP2-50 | 50mm口径长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ50mm | 0.25-2.2um,2.94um | 300mW-150W | 100mJ-10000J |
| L40(200)A-EX-50 | 准分子激光器 | Φ50mm | 0.15-0.7μm,10.6um | 300mW-200W | 100mJ-200J |
| L50(250)A-BB-50 | 50mm口径,50W连续测量, | Φ50mm | 0.19-11μm | 300mW-250W | 100mJ-4000J |
| L50(300)A-BB-65 | 65mm大口径探头 | Φ65mm | 0.19-11μm | 400mW-300W | 200mJ-300J |
| L50(300)A-LP2-65 | 65mm口径长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ65mm | 0.25-2.2um | 400mW-300W | 200mJ-1000J |
| L50(300)A-PF-65 | 65mm口径短脉冲激光高损伤阈值 | Φ65mm | 0.15-20μm | 400mW-300W | 200mJ-300J |
| L50(300)A-IPL | IPL光测试 | Φ65mm | 0.5-1.3um | 400mW-300W | 120mJ-1000J |
| L40(150)A-IPL | 测试凝胶耦合IPL光单发能量 | 22x22mm | 0.5-1.3um | NA | 100mJ-2000J |
| L100(500)A-PF-120 | 120mm超大口径探头,短脉冲 | Φ120mm | 0.15-20μm | 1W-500W | 6J-6000J |
1.1.4高功率(<120kW)热电堆激光功率探头
·高灵敏度:50mW-120kW;
·波长响应范围 : 0 . 1 5 - 2 0 \mu { m } ·制冷方式:风扇,水冷;
·可用于单发脉冲能量测量,还提供美容IPL光专用测试探头;
·提供光纤适配器、BNC模拟输出等附件;
1)千瓦级风冷热电堆功率探头
·按功率大小分为四组:1)50mW一1100W风扇制冷系列热电堆功率计探头;2)1W一1500W水冷系列热电堆功率计探头;3)20W一120KW水冷系列热电堆功率计探头(百万瓦功率计探头!)
OH
·高损伤阈值
·风扇制冷
·高损伤阈值
·响应谱线: 0 . 1 9 - 2 0 \mu { m }
·高达250W连续测量、500W间歇测量
·最快响应时间1.5s
·孔径从 1 7 . 5 \mathsf {mm } 到 3 5mm 以及 5 0 {mm } 、65mm
·多种吸收膜层适合短脉冲、长脉冲、高能量和高功率密度的不同激光测量
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 | 能量范围 |
| F50A-BB-18 | 高稳定风冷50W探头 | Φ17.5mm | 0.19-11μm | 10mW-50W | 6mJ-50J |
| F100A-PF-DIF-33 | 短脉宽激光风冷探头 | Φ33mm | 0.24-2.2um | 50mW-100W | 60mJ-200J |
| F150A-BB-26 | 风冷150W探头 | Φ26mm | 0.19-11μm | 50mW-150W | 20mJ-100J |
| FL250A-BB-35 | 风冷250W探头 | Φ35mm | 0.19-20μm | 150mW-250W | 50mJ-300J |
| FL250A-LP2-35 | 长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ35mm | 0.25-2.2m | 100mW-250W | 50mJ-300J |
| FL250A-LP2-DIF-33 | 连续及长脉冲激光高损伤阈值 | Φ33mm | 0.4-3um | 400mW-250W | 400mJ-600J |
| FL250A-BB-50 | 风冷250W大口径探头 | Φ50mm | 0.19-11μm | 150mW-250W | 80mJ-300J |
| FL400A-BB-50 | 风冷500W探头 | Φ50mm | 0.19-20μm | 300mW-500W | 75mJ-600J |
| FL400A-LP2-50 | 连续及长脉冲激光高损伤阈值 | Φ50mm | 0.35-2.2um 10.6um | 100mW-500W | 250mJ-600J |
| FL600A-BB-65 | 风冷600W探头 | Φ65mm | 0.19-11μm | 5W-600W | 600mJ-600J |
| FL600A-LP2-65 | 长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ65mm | 0.35-2.2um | 5W-600W | 600mJ-600J |
| FL1100A-BB-65 | 风冷1100W探头 | Φ65mm | 0.19-11μm | 5W-1100W | 600mJ-600J |
| FL1100A-LP2-65 | 长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ65mm | 0.35-2.2um | 5W-1100W | 600mJ-1000J |
2)千瓦级水冷热电堆功率探头
·水冷
·大口径设计
·谱线响应范围 { : 0 . 1 9 - 2 0 \mu { m } }
·高损伤阈值最大可达39kW/cm²
·最快响应时间 2.5s
·高功率密度、长脉冲连续测量
·功率测量范围:0.5W-2000W
·单发脉冲测量 1 2 0 { m J } - 2 0 0 { J }
·超薄设计便于狭窄空间测量及系统集成
·多波长校准
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 | 能量范围 |
| L250W-BB-50 | 水冷,超薄250W探头 | Φ50mm | 0.19-11μm | 1W-250W | 120mJ-200J |
| L300W-LP2-50 | 水冷,超薄300W探头 | Φ50mm | 0.35-2.2m,10.6m | 0.5W-300W | 200mJ-300J |
| 1000W-BB-34 | 水冷1000W探头 | Φ34mm | 0.19-20μm | 5W-1000W | 400mJ-300J |
| 1000WP-BB-34 | 无污染水冷1000W探头 | Φ34mm | 0.19-20μm | 5W-1000W | 400mJ-300J |
| 1000W-LP2-34 | 长脉冲及连续激光高损伤阈值 | Φ34mm | 0.35-2.2um | 5W-1000W | 400mJ-300J |
| L1500W-BB-50 | 水冷1500W探头 | Φ50mm | 0.19-20μm | 15W-1500W | 500mJ-200J |
| L1500W-LP2-50 | 高损伤阈值 | Φ50mm | 0.35-2.2um | 15W-1500W | 500mJ-200J |
| L2000W-BB-120 | 120mm大口径2000W探头 | Φ120mm | 0.19-20μm | 1W-2000W | 6J-6000J |
| L2000W-PF-120 | 120mm大口径2000W短脉冲 | Φ120mm | 0.3-2.2um | 1W-2000W | 6J-6000J |
3)十万瓦级水冷热电堆功率探头
·水冷
·超高功率设计,可到120kW·高损伤阈值
·光谱响应范围:0.19-20um·功率测量范围:20W-120kW·多波长校准
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
| 5000W-BB-50 | 水冷5000W探头 | Φ50mm | 0.19-11μm | 20W-5000W |
| 5000W-LP2-50 | 水冷5000W高损伤阈值 | Φ50mm | 0.35-2.2um | 20W-5000W |
| 5000WP-LP2-50 | 无污染水冷,高损伤阈值 | Φ50mm | 0.35-2.2um | 20W-5000W |
| 6K-W-BB-200x200 | 大面积方形水冷6000W探头 | 198X198mm | 0.19-20μm | 200W-6000W |
| 10K-W-BB-45 | 高损伤阀值水冷10kW探头 | Φ45mm | 0.8-2μm,10.6um | 100W-11kW |
| 15K-W-BB-45 | 高损伤阀值水冷15kW探头 | Φ45mm | 0.8-2um,10.6um | 100W-15kW |
| 20K-W-BB-55 | 高损伤阈值水冷20kW探头 | Φ55mm | 0.8-2μm,10.6um | 100W-20kW |
| 30K-W-BB-74 | 高损伤阀值水冷30kW探头 | Φ74mm | 0.8-2um | 100W-30kW |
| 70K-W | 新品水冷70kW探头 | Φ130mm | 0.8-10.6um | 2kW-70kW |
| 120K-W | 水冷120kW探头 | Φ200mm | 0.9-1.1μm | 10kW-120kW |
| 150K-W | 水冷150kW探头 | Φ200mm | 0.9-1.1μm | 10kW-150kW |
4)千瓦-万瓦手持式热电堆功率计—操作方便,精度高(5%),适合工业生产使用。
·光谱响应范围 : 0 . 1 9 - 2 0 \mu { m } (204号 ·表头、探头一体化设计·高功率探针 ·高达10kW的功率测量·适合短时间测量 ·高能量,大孔径测量·高性价比
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
| Comet1K | 手持式,经济型,1kW功率计 | Φ50mm | 0.2-20um | 20W-1000W |
| Comet10K | 手持式,经济型,10kW功率计 | Φ100mm | 0.98-1.07um and 10.6um | 200W-10.000W |
| Comet10K-HD | 手持式,高损伤阈值,10kW功率计 | Φ55mm | 0.98-1.07μmand10.6um | 200W-10,000W |
5)BeamTrack功率 ^ + 光斑探头
·可以测量激光的功率,单发脉冲能量,可以测量激光光束位置和光斑尺寸。
·位置测量的精度可达 0 . 1 ~ \mathsf {mm }
·尺寸测量的精度可达 + 1 - 5 %
·对激光光束位置的测量对激光准直,调光路有重要意义,·BeamTrack系列探头能提供位置反馈,便于操控激光的方位。·Vega,Nova I,StarLite表头和Juno连接器支持
·测量界面可同时得到功率、位置和尺寸信息
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
| 3A-QUAD | 可测:功率,能量,位置 | 0=9.5mm | 0.19-20 μm | 100uW-3W |
| 3A-P-QUAD | 功率,能量,位置 | Q=12 mm | 0.15-8 μm | 160uW-3W |
| 10A-BB-26-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | Q=16mm | 0.19-20 μm | 20mW-10W |
| 50(150)A-BB-26-QUAD | 功率,能量,位置 | Q=26mm | 0.19-20μm | 40 mW-150W |
| 50(150)A-BB-26-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | Q=26mm | 0.19-20 μm | 40mW-150W |
| F150A-BB-26-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | 0=26mm | 0.19-20μm | 50mW-150W |
| FL250A-BB-50-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | =50mm | 0.19-20μm | 150 mW-250W |
| 1000W-BB-34-QUAD | 功率,能量,位置 | =34mm | 0.19-20μm | 5W-1000W |
1.2激光能量计探头
激光能量探头是指能够"分辨”并测试重复输出的脉冲激光的脉冲能量的探头。在一定的重复频率范围内,这种探头能够针对每一个光脉冲输出一个电信号,并由表头或者电脑读取、存储。能量探头通常用在需要逐个测量每个脉冲的能量及分析脉冲-脉冲能量稳定性的场合。光电二极管具备快速响应,故可以设计成能量探头,适合弱能量脉冲光测量;热释电探头的响应本身是脉冲式的,因此广泛应用在中高能量测量。与热电堆探头类似,热释电探头也具备不同的吸收材料和吸收体,适应各种特性的激光。
1.2.1光电二极管激光能量探头
·高灵敏光电硅、锗探测器·最快测量频率20kHz
·最低测量能量10pJ
·宽谱线相应范围 0 . 1 9 - 1 . 8 \mu { m } ·提供激光分光镜片
·ST\FC\SMA\SC适配器可选
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 能量范围 | 最大频率 |
| PD10-C | nJ级硅光电探头 | Φ10mm | 0.19-1.1μm | 1nJ-20μJ | 20kHz |
| PD10-IR-C | pJ级锗光电探头 | Φ5mm | 0.7-1.8μm | 1nJ-600nJ | 10kHz |
| PD10-pJ-C | pJ级硅光电探头 | Φ10mm | 0.2-1.1μm | 10pJ-200nJ | 20kHz |
| PD10-IR-pJ-C | pJ级锗光电探头 | Φ5mm | 0.7-1.8μm | 30pJ-20nJ | 10kHz |
1 1
·多款热释电探头
·可测重频高达25kHz
·测量能量范围2uJ-40J
·可测脉冲宽度高达20ms
·高重频金属镀膜
·高损伤阈值BF膜层
·可移除的Diffuser拓展测量范围
·近红外、大口径测量专用探头
·提供激光分光镜片、光纤适配器等附件
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 能量范围 | 最大频率 |
| PE9-C | 25kHz快速响应探头 | Φ8mm | 0.15-12um | 0.2uJ-1mJ | 25,000Hz |
| PE9-ES-C | 25kHz快速相应探头 | Φ8mm | 0.15-12um | 0.1uJ-200uJ | 20,000Hz |
| PE10-C | 热释电高灵敏能量探头 | Φ12mm | 0.15-12um | 1uJ-10mJ | 25,000Hz |
| PE10BF-C | 高损伤阈值能量探头 | Φ12mm | 0.15-3um,10.6um | 7uJ-10mJ | 250Hz |
| PE25-C | 中等口径探头 | Φ24mm | 0.15-3μm | 8uJ-10J | 10,000Hz |
| PE25BF-C | 高损伤阈值探头 | Φ24mm | 0.15-3um,10.6um | 60uJ-10J | 250Hz |
| PE25BF-DIF-C | 高能量密度激光测试 | Φ20mm | 0.335-2.2μm | 100uJ-10J | 250Hz |
| PE50-C | 高重复频率,大口径探头 | Φ46mm | 0.15-3um | 10uJ-10J | 10,000Hz |
| PE50BF-C | 大口径,高损伤阈值探头 | Φ46mm | 0.15-3μm,10.6um | 120uJ-10J | 250Hz |
| PE50-DIF-C | 高重复频率,高损伤阈值, | Φ35mm | 0.355-2.2um,2.94um | 20uJ-10J | 10,000Hz |
| PE50-DIFH2-C | 高重复频率,更高损伤或值 | Φ35mm | 0.355-2.2um,2.94um | 100uJ-10J | 10,000Hz |
| PE50-UV-DIFH-C | 高重频,更高损伤或值,紫外校准 | Φ35mm | 0.19-0.355um | 100uJ-10J | 10,000Hz |
| PE50BF-DIF-C | 高损伤阈值 | Φ35mm | 0.355-2.2um,2.94um | 200uJ-10J | 250Hz |
| PE50BF-DIFH2-C | 超高损伤阈值可拆卸diffuser, | Φ35mm | 0.355-2.2μm,2.94um | 200uJ-10J | 250Hz |
| PE50BF-UV-DIFH-C | 超高损伤阈值,紫外校准 | Φ35mm | 0.19-0.355um | 200uJ-10J | 250Hz |
| PE50BB-DIF-C | 高损伤阈值,宽光谱范围,可拆卸diffuser, | Φ46mm D33mm | 0.4-2.192Wth DIF | 100uJ-40J | 40Hz |
| PE50DIF-ER-C | 掺饵激光优化款 | Φ46mmΦ33mm (with DIF) | "0.19-3um; 0.4-3um with DIF" | 10uJ-30J | 10,000Hz |
| PE100BF-DIF-C | 超大口径,高损伤阈值, | Φ96mm DIF5mm | 0.4-3u1mWth DIF" | 400uJ-40J | 200Hz |
| FPE80-BF-DIF-C | 大口径,高损伤阈值,高平均功率 | Φ53mm | 0.355-2.2um,2.94um | 1mJ-40J | 250Hz |
| PE80-BF-DIF-C | 大口径,高损伤阈值,高功率密度 | Φ67mm | 0.35-2.2um,2.94um | 4mJ-40J | 250Hz |
1.3激光功率/能量计表头
Ophir 公司除了可以提供最全面的激光功率/能量计探头外,亦可提供最全面的激光功率/能量计表头,每一个表头都是通用型:可连接Ophir公司所有的功率/能量计探头。
Centauri- 功能最强大的智能手持式激光功率能量计表头
·可与所有Ophir公司的热电堆,
BeamTrack,热释电和光电二极管探头联用;·高亮彩色7英寸大触屏;
·包含单通道和双通道两种型号
·限值设定及超限报警
·背光按键,便于在暗室内操作
·支持USB移动存储设备直接插拔,更大程度提供数据存储量
·与热释电探头联用时,记录数据速度达25,000Hz
·支持以太网联网传输接口
·内置USB和RS232接口与计算机通讯,便于StaLab,StarComPC应用;可以使用LabVIEW,COM Object和ActiveX软件操作
StarBright一功能最强大,彩色显示手持式激光功率能量计表头
·可与所有Ophir公司的热电堆,BeamTrack,热释电和光电二极管探头联用;
·高亮彩色大尺寸TFT 3 2 0 x 2 4 0 显示屏;
·便携舒适的手持设计,二阶高度调整支架;
·数字或模拟指针显示;
·背光按键,便于在暗室内操作;
·模拟输出;
·与热释电探头联用时,记录数据速度达5,000Hz;
·外接USB闪存驱动器存储数据
·内置USB和RS232接口与计算机通讯,便于StaLab,StarComPC应用;可以使用LabVIEW,COM Object 和 ActiveX软件操作。
VEGA一一功能最全,彩色显示手持式激光功率能量计表头
·可与所有Ophir公司的热电堆BeamTrack,热释电和光电二极管探头联用
·高亮彩色大尺寸TFT 3 2 0 x 2 4 0 显示屏
·便携舒适的手持设计,二阶高度调整支架
·数字或模拟指针显示
·背光按键,便于在暗室内操作
·模拟输出
·与热释电探头联用时,记录数据速度达 4 , 0 0 0 H z (204号
·可存储250,000个数据
·内置USB和RS232接口与计算机通讯,便于StaLab,StarComPC应用;可以使用LabVIEW,COMObject和ActiveX软件操作。
NovaI一一手持式多功能激光功率能量表
·可与所有Ophir公司的热电堆,BeamTrack,热释电和光电二极管探头联用
·高分辨大尺寸LCD 3 2 0 x 2 4 0 显示屏
·两个位置调整支架
·数字或模拟指针显示
·背光显示,可更换电池
·模拟输出
·与热释电探头联用时,记录数据速度达4,000Hz
·可存储59,400个数据
·内置USB和RS232接口与计算机通讯,便于StaLab,StarComPC应用;可以使用LabVIEW,COM Object和ActiveX软件操作。
Laserstar 多功能激光功率/能量表
·两种款式可选:单/双通道;单通道可以升级为双通道
·可与所有Ophir公司的热电堆,BeamTrack,热释电,光电二极管,RP探头联用
·大尺寸LCD 显示屏
·显示图表和统计 (std dev.min,max)
·背光显示,可更换电池·模拟输出
·内置RS232接口
·与热释电探头联用时,记录数据速度达 > 1500Hz·可存储59,400个数据
·RS232接口与计算机通讯,便StarComPC应用;可以使用LabVIEW,软件操作;
·GPIB (可选)
StarLite 经济型激光功率能量表头
·可与所有Ophir公司的热电堆,BeamTrack,PE-C,热释电和光电二极管探头联用·高亮大尺寸TFT 3 2 0 x 2 4 0 显示屏·便携舒适的手持设计,优化调整支架·数字或模拟指针显示
·背光,可更换电池
·模拟输出
·功率平均功能
·可更改显示图表尺度
·EMI抗电磁干扰
1.3.2电脑转接器
电脑转接器识别、连接探头,并负责探头与台式电脑、掌上电脑之间的通讯。
Juno 微型USB电脑连接器
·使探头与电脑相连,无需外置电源;
·可与所有Ophir公司的热电堆,BeamTrack,热释电和光电二极管探头联用;
·与BeamTrack探头联用,可进行光斑位置和光斑
尺寸测量;
·与热释电探头联用时,记录数据速度达 1 0 k H z
·便于StarLab 应用,对功率,能量数据进行数据平均,统计处理,柱状图显示;
Juno+
·微型USB电脑连接器
·使探头与电脑相连,无需外置电源;
·可与所有Ophir公司的热电堆,BeamTrack,热释电和光电二极管探头联用;
·与BeamTrack探头联用,可进行光斑位置和光斑尺寸测量;·与热释电探头联用时,记录数据速度达 1 0 k H z ·便于StarLab应用,对功率,能量数据进行数据平均,统计处理,柱状图显示;
·以使用 LabVIEW,COM Object 软件接口。
·支持模拟电压输出
Quasar 无线蓝牙激光功率能量表头
·连接功率能量计探头,发送信号给电脑进行显示处理
·可与所有Ophir公司的热电堆,热释电和光电二极管探头联用
·无线信号覆盖范围10-30米(由环境决定)
·使用可充电电池,充电一次可用 > 40小时
·便于StarLab应用,对功率,能量数据进行数据平均,统计处理,柱状图显示
·一台电脑可同时监控7个Quasars表头
Pulsar-4—Pulsar多通道激光功率/能量表USB接头
·四种款式可选:单/双/四通道
·可与大部分Ophir公司的热电堆,热释电,光电二极管联用
·记录脉冲数据速度达 2 5 k H z
·检测丢失脉冲,外置触发器触发信号输出
·便于StarLab应用,对功率,能量数据进行数据平均,统计处理,柱状图显示·可以使用 LabVIEW,COM Object和ActiveX软件操作。
EA1
·探头直接连接PC以太网接口;
·支持POE,直接由网线供电;
·支持热电堆,光电管及热释电Smart探头;
·包括客户端软件包;·支持Telnet,HTTP,UDP协议远程监控·记录功率/能量,平均,统计,柱图等
1.3.3功率能量测量软件
StarLab软件
Ophir公司专业的数据分析、处理、保存与监测软件,人性化的设计界面,强大的数据处理功能。
·数据可线性图、条形图、直方图和迷你指针显示,并且可在同一个界面显示
多个
·一个软件可同时接数台功率计探头,可以实时进行数据的比对与分析
·高级的数据保存功能:可保存为.txt以及Excel-Friendly格式,后者可通过Excel表格打开,以便进一步数据处理
·搭配BeamTrack探头,可以更加直观地显示激光光斑大小和位置等信息
·支持Vega/Nova-ll/StarLite/Pulsar/Juno/USBl/ StarBright功率计表头和数据连接器,支持Ophir公司所有的功率/能量计探头
·Ophir公司同时可提供StarCom(RS232接口)软件以及LabView二次开发软件,更加丰富用户的使用以及操作。
StarViewerAndroid应用程序
·将您的Android 智能手机或平板电脑变成激光功率/能量计(Android7或更高版本)。·在 Google Play上可获得
·与Ariel/Juno/Quasar设备配合使用
·将测量结果显示为折线图,模拟指针或带有统计信息的全屏数字显示
·屏幕捕获和共享内置在应用程序中
·完全可配置的测量设置,以满足您的激光测量需求
StarViewer通过我们的Ariel,Juno和Quasar设备为您的智能手机/平板电脑带来激光功率和能量测量。这是一个直观易学的应用程序。只需安装它,连接到您的设备,然后立即开始使用。StarViewer允许您在基于时间的折线图中显示测量结果,如指针显示或带有统计信息的大数字显示。
1.3.4OEM功率/能量探头
在工业/医疗激光应用中,在激光器内部或激光器工作部件中集成激光功率探头是非常有效的实时监控激光状态,确保激光质量,预见和处理激光失效的方法。基于领先的激光功率能量计研发制造经验,OPHIR 公司提供各种可集成至用户系统的OEM功率/能量探头。
·可适应直接测量、采样测量、后镜漏光测量等多种测量方式;
·根据用户需求提供各种不同尺寸、不同封装和装卡方式产品;
·根据用户需求提供不同电子信号处理(放大电路),不同信号(数字或模拟)输出形式产品;
·根据客户需求提供裸板或模组,方便用户系统集成。
1)OEM探头集成方式示意
背光式
2)OEM探头配置方案部分类型
可支持如下电路输出方式:
·只输出原始信号或者放大信号:带有外壳和放大电路板的OEM功率计探头,不但可以降低噪音强度,而且可以获得Ophir原厂的校准和响应速率加快功能
·输出端口为RS232/USB2.0/以太网
·Diso ^ + 原始信号输出:最经济的配置方案
·Disc+放大电路板:为空间小设计的方案
3)标准OEM功率计探头
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 功率范围 |
| 3A-UAF | 测中低功率,内置放大器 | Φ9.5mm | 0.19-20μm | 100uW-3W |
| PD300-UAS | 硅光探头,内置放大器 | 10*10 | 0.2-1.1μm | 100pW-50mW |
| 20C-BB-12-SH | 紧凑精巧型 | Φ12mm | 0.19-11μm | 10mW-20W |
| 20C-UAS | 紧凑型,内置放大电路 | Φ12mm | 0.19-11μm | 10mW-20W |
| 20C-UAU | 紧凑型,外置放大电路,USB | Φ12mm | 0.19-11μm | 10mW-20W |
| 20C-UAE | 紧凑型,外置放大电路,以太网 | Φ12mm | 0.19-11μm | 10mW-20W |
| L30C-SH | 精巧型中等口径探头 | Φ26mm | 0.19-20μm | 300mW-100W |
| L30C-LP2-26-SH | 精巧型中等口径探头,长脉冲优化 | Φ26mm | 0.25-2.2um | 300mW-100W |
| L30C-UAF | 中等口径,内置放大电路,RS232 | Φ26mm | 0.19-20μm | 300mW-100W |
| L30C-UAU | 中等口径探头,内置放大电路,USB | Φ26mm | 0.19-20μm | 300mW-100W |
| L30C-UAE | 中等口径探头,内置放大电路,以太网 | Φ26mm | 0.19-20um | 300mW-100W |
| 100C-BB-18-SH | 超薄型,精巧探头 | Φ18mm | 0.19-11μm | 60mW-100W |
| 100C-UAF | 超薄型,分离放大电路,RS232 | Φ18mm | 0.19-11μm | 60mW-100W |
| 100C-UAU | 超薄型,分离放大电路,USB | Φ18mm | 0.19-11μm | 60mW-100W |
| 100C-UAE | 超薄型,分离放大电路,以太网 | Φ18mm | 0.19-11μm | 60mW-100W |
| L150C-UAF | 大口径,内置放大电路,RS232 | Φ50mm | 0.19-20μm | 200mW-150W |
| L150C-UAU | 大口径,内置放大电路,USB | Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-150W |
| L150C-UAE | 大口径,内置放大电路,以太网 | Φ50mm | 0.19-20μm | 200mW-150W |
| L250W-UAF | 大口径,RS232,内置放大电路,水冷 | Φ50mm | 0.19-20um | 300mW-250W |
| L250W-UAU | 大口径,USB,内置放大电路,水冷 | Φ50mm | 0.19-20um | 300mW-250W |
| L250W-UAE | 大口径,以太网,内置放大电路,水冷 | Φ50mm | 0.19-20μm | 300mW-250W |
| 600W-UAF | 高功率,RS232,内置放大电路,水冷 | Φ26mm | 0.35-2.2um | 5W-600W |
| 600W-UAU | 高功率,USB,内置放大电路,水冷 | Φ26mm | 0.35-2.2um | 5W-600W |
| 600W-UAE | 高功率,以太网,内置放大电路,水冷 | Φ26mm | 0.35-2.2um | 5W-600W |
P DD
00.00
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 最大能量范围 |
| PE10-C-RE | 高灵敏,高重频 | Φ12mm | 0.19- 10.6μm | 100mJ/cm² |
| PEXX-C-RS232 | 内置输出的PE智 能探头 | 参考PE-C | 参考PE-C | 参考PE-C |
| PE-C-RE | 定制PE智能探头 | 通常Φ10mm | 10.19m | 参考PE-C |
| 其他探头 | 可定制客户指定类 型探头 |
5)尾光吸收器 Beam Dump (激光截止器)
对于大功率/能量激光,在设计光路的过程中,不可避免会遇到如何处理闲散光的问题,如果这部分激光处置不得当,就有打坏周围物品或打伤人的风险。Ophir公司提供多款闲散光吸收设备:尾光吸收器,为您提供最安全的闲散光处置方案。
·功率范围:500W-11000W ·高损伤阈值·波长范围:0.19-20um ·风冷、水冷两种冷却方式
| 产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 冷却方式 |
| BDFL500A-BB-50 | 500W尾光吸收器 | Φ50mm | 0.19-20μm | 风冷 |
| BDFL1500A-BB-65 | 1500W尾光吸收器 | Φ65mm | 0.19-20um | 风冷 |
| BD5000W-BB-50 | 5000W尾光吸收器 | Φ50mm | 0.19-20μm | 水冷 |
| BD10K-W | 11000W尾光吸收器 | Φ45mm | 0.8-20um | 水冷 |
1.4高功率工业在线激光功率计
高功率激光通常应用在激光切割、焊接等场合,例如钢板切割、汽车车身焊接、新能源电池焊接等。激光参数的一致性直接决定了工艺质量的一致性,从而影响最终产品的性能和安全。在各种自动化高功率激光加工产线中,对激光功率进行实时监控将有力地确保工艺一致性,提升产率、良品率,减少宕机维护时间。
高功率激光自动化生产线通常无人值守、设备密集、溅射等污染物较多,故直接测量高功率激光的激光功率探头,因其体积重量较大、需要水冷等特性,不便于直接使用。OPHIR专门针对这些应用场景,采用间歇式脉冲式测量的方法,探头无需水冷,而探测面防护设计可确保探头本身的安全和使用寿命;工业化的数据接口保证能够长距离抗干扰传输;间歇工作方式使得可以利用进料间歇,由导光臂将激光引导至探头测量,不占用工作时间。
1)HeliosPro万瓦在线功率计
在线测量,快速响应、无需水冷风冷、便于系统集成
·功率范围:100W-12kW ·入射口径:withoutDiffuser:50mm;withDiffuser:35mm
·能量范围:100J-5000J ·支持通讯接口:Profinet/EtherNet/IP/EtherCAT/RS232
·响应时间:3s
·波长范围:without Diffuser:450-550nm, 900-1100nm;with Diffuser:450-550nm,940-1100nm
HELOSCrolca.0s/66) X
Connect Options Help Pulse Housing Temperature Prtocol Power:996.96W 34.9°℃ OFF Exposure Time:5.0000s Energy:4.9848kJ STATUS:READY Cover Close OPEN Range Thveshold 10.0KJ T MEDIUM T
2)一体式8kW功率计Ariel
Arial可测量高达8kW的激光功率,集成显示屏,可单独使用也可连接电脑使用。
·便携式测量,快速响应、无需冷却、紧凑一体
·内置显示屏,电池和蓝牙通讯、便于系统集成
·功率范围:200mW-8000W
·曝光时间:0.05-2s (脉冲模式)10s-连续测量 (连续模式)
·波长范围:440-550nm,900-1100nm,2.94um,
10.6um
·入射口径 3 2 \mathsf {mm } (204号
·支持通讯接口:PC and Android APP
1.5激光脉冲测量:快速光电探头
FPS 系列快速响应光电探头用于测量激光脉冲的波形。OPHIR 探头提供快至25ps的上升沿,覆盖193-1700nm波长范围,并可提供衰减片、积分球等附件。
| 型号 | FPS-1 | FPD- UV-3000 | FPD-VIS-300 | FPD-IG-175 | FPD-IG-25 |
| 上升/下降时间 | 1.5ns | 3ns | |||
| 响应范围 | 193-1100nm | 320 - 1100nm | 900 - 1700nm | ||
| 探测面直径 | 1.02mm | 2.55mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.032mm |
| 带宽 | 233MHz | >118MHz | >1.2GHz | >2GHz | >15GHz |
| 输出接口 | BNC | SMA | |||
| 输出阻抗 | 50欧姆 | ||||
2.激光光束分析仪
除了激光功率/能量外,激光在传输方向横截面的强度分布以及激光的传输特性,也是激光器应用中决定性的因素:绝大多数应用需要根据激光的传输特性 ( M ^ { 2 } ) 来设计光路;定量科学实验和高品质激光加工都需要实际测量激光焦点的分布。同时,很多激光器在使用中,泵浦源或光学器件衰减首先体现在激光光斑的变化上,定期测试激光光斑有助于提前发现衰减倾向,及早维护,降低维护成本、缩短停机时间,预防激光器性能突变导致产线灾害。
激光的截面强度分布的测量(光斑分析)通常采用光束分析仪,而传输特性通常用 M ^ { 2 } 表征,由 M ^ { 2 } 测试仪按照ISO标准进行测量。
Spiricon公司是业内久负盛名的激光光束分析仪和 M ^ { 2 } 生产厂家,自上世纪七十年代末开始研发提供激光光束品质分析仪,并参与制定了光斑测量的ISO11146-3标准。产品种类覆盖CCD相机式光束分析仪、InGaAs面阵相机光束分析仪、热释电晶体面阵光束分析仪、狭缝扫描式光束分析仪、全自动M ^ { 2 } 测量仪、高功率激光聚焦测试仪等,波长覆盖 1 3 \mathsf { n m } ~ 3 0 0 0 \mu \mathsf { m } ,广泛应用于激光器制造、激光精密加工、光通讯、太赫兹、激光科学研究等领域。Spiricon公司2006年加入OPHIR集团,使后者成为激光测量全系解决方案的供应商。
2.1面阵式激光光束分析仪
相机式光束分析仪采用二维阵列光电传感器,直接将辐照在传感器上的光斑分布转换成图像,传输至电脑并进行分析。相机式光斑分析仪是目前使用最多的光斑分析仪,可以测试连续激光、脉冲激光、单个脉冲激光,可实时监控激光光斑的变化。
完整的光束分析系统由四部分构成:
·相机。相机确定了可测量的波长范围:硅基CCD相机通常为190nm\~1100nm;InGaAs面阵相机通常为 9 0 0 ~ 1 7 0 0 { n m } ;热释电面阵相机则可覆盖13\~355mm及1.06\~3000um。相机的芯片尺寸决定了能够测量的光斑的最大尺寸,而像素尺寸则决定了能够测量的最小光斑尺寸;通常需要10个像素体现一个光斑完整的信息。
·光束分析软件。软件除了采集数据并按照各种数学模型进行分析计算外,更为重要的是确保光束分析计量的准确性。Spricon公司采用UItra CAL技术扣除相机的起伏背景,确保在各种强度下得到的光斑都具备定量准确性;丰富的光斑识别、手动及自动选区功能,避免光斑品质计算中引入过大误差甚至出现伪结果:例如对多模(多瓣)光束的自动分析。
·附件。几乎所有的激光器的强度都超过相机的饱和强度甚至损伤阈值,高品质的衰减附件可确保在保持光束品质的情况下衰减强度;扩束、缩束、放大、投影成像等高品质成像系统使得尺寸一定的传感器可以适应不同的光斑。
主要特点
主要应用领域
·相应灵敏度高
·不同感光面尺寸可供选择
·USB2.0/USB3.0/Gigbit Ethernet四种接口方式
·C-Mount接口,可选择衰减片、分光片等多种附件
·半导体/光纤等激光器光斑分析
·激光加工设备
·生物医疗激光分析等
| 相机型号 | SP932U | SP204S | SP402S | SP504S |
| 波长范围 | 190-1100nm | 340-1100nm | ||
| 芯片尺寸 | 7.06x5.3mm | 6.7x5.6mm | 12.3×12.3mm | 23×23mm |
| 像元大小 | 3.45x3.45μm | 2.74x2.74um | 2.74×2.74um | 4.5x4.5μm |
| 分辨率 | 2048x1536 | 2472x2064 | 4512×4512 | 5120×5120 |
| 动态范围 | 72dB | 67dB | 67dB | 44.6dB |
| 灵敏度 | 0.2nW/cm² | 0.35nW/cm² | 0.35nW/cm² | 0.25nW/cm² |
| 损伤阈值 | 50W/cm²、1J/cm²( | filter全安装时 | ||
| 接口方式 | USB3.0 | GigaE(POE) | ||
| 特点 | 通用/高动态 | 通用/高分辨率 | 大面阵 | 超大面阵 |
2.1.2镀磷光材料CCD相机
硅材料CCD相机的长波截止波长为1100nm(对于较强的光可响应至\boldsymbol { 1 3 0 0 } { n m } )。通过在芯片表面镀上转换磷光材料,能够探测光通讯广泛使用的 1 5 5 0 { n m } 左右激光。
主要特点
反斯托克斯磷层吸收1440-1605nm近红外光,进而产生的可见光在硅基芯片上进行成像。
主要应用领域
光通讯,OPO激光等。
| 相机型号 主要参数 | SP203P | LT665-1550 | |
| 波长范围 | 1440-1605nm | 1440-1605nm | |
| 芯片尺寸 | 7.06mmX5.3mm | 12.5mmX10mm | |
| 像元大小 | 3.45um×3.45um | 4.54μmX4.54um | |
| 分辨率 | 2048x1536 | 2752×2192 | |
| 动态范围 | 32dB | 30dB | |
| 灵敏度 | 0.5uW/cm²(400ms曝光) | ||
| 损伤阈值 | 50W/cm²、1J/cm²( | ||
| 软件配置 | BeamGage STD or PRO | ||
| 接口方式 | USB3.0 | ||
红外信号上转换至可见光信号的过程是非线性的,也即针对这类镀磷的相机,芯片感测到的信号并不正比于输入的红外光强信号。Spiricon基于大量的实验测量了转换效率的非线性特性,研究了校正算法并将这一算法植入BeamGage软件中,确保软件的到的结果真实可靠。
2.1.3近红外 InGaAs相机
主要特点:
量子效率高,暗电流小,灵敏度高,曝光时间范围宽。
主要应用领域:
空间遥感、夜视、侦察与监视、遥感系统、红外成像制导、光电对抗等。
| 相机型号 | SP1203 | SP1201 | XC-130 |
| 波长范围 | 900 - 1700nm | ||
| 芯片尺寸 | 9.6×7.6mm | ||
| 像素大小 | 15μmX15μm | 30um×30um | |
| 分辨率 | 640×512 | 320×256 | |
| 动态范围 | 68dB | 59dB | 68dB(低增益)/ 60dB(高增益) |
| 饱和强度 | 12.6uW/cm² @1064nm 8.9uW/cm² @1550nm | 0.4uW/cm² @1064nm 0.2uW/cm² @1550nm | 1.3uW/cm² @1550nm |
| 芯片制冷 | TEC制冷 | TEC制冷 | TEC制冷 强制散热 |
| 帧率 | 60Hz | 60Hz | 100Hz |
| 曝光时间 | 10us-50ms | 150us - 10ms | 1μs-400s |
| 软件配置 | BeamGage Pro | BeamGage Pro | BeamGage Pro |
| 接口 | GigaE | GigaE | USB2.0 |
2.1.4热释电阵列相机
主要特点:13-355nm&1.06-3000um超宽波长覆盖。
主要应用领域:
\mathsf { C O } _ { 2 } 激光,光通讯,太赫兹,自由电子激光器等。
配合 M ^ { 2 } 分析软件及自动导轨,可以测量 M ^ { 2 } 因子。
Pyrocam系列热释电阵列相机是Spiricon研发的独特产品,13-355nm{ } + 1 . 0 6 - 3 0 0 0 \mu { m } 超宽波长覆盖使其可以适用于深紫外激光、红外\~THz光束分析。配合 M ^ { 2 } 软件及自动导轨,可实现这些波段的 M ^ { 2 } 测试。Pyrocam测试脉冲激光或斩波后的连续激光。
| 相机型号 | Pyrocam Il HR | Pyrocam IV |
| 波长范围 | 13-355nm&1.06-3000um | 13-355nm&1.06-3000μm |
| 芯片尺寸 | 12.8mmX12.8mm | 25.6mm×25.6mm |
| 像元大小 | 75μmX75μm | 75μmX75μm |
| 分辨率 | 160×160 | 320×320 |
| 灵敏度 | 64nw/pixel(CW) 0.5nJ/pixel(Pulsed) | 64nw/pixel(CW) 0.5nJ/pixel(Pulsed) |
| 损伤阈值 | 8W/cm²(CW) 600mJ/cm²(1ms Pulse) | 8W/cm2(CW) 600mJ/cm²(1ms Pulse) |
| 软件配置 | BeamGage Pro | |
| 接口方式 | GigE | GigE |
2.1.5光束分析软件
Spiricon提供全功能光束分析软件 BeamGage以及入门级光束分析软件 BeamMic,满足不同用户的需求。
1)专业级光束分析软件BeamGage
Spiricon专业光斑分析软件历经了LBA、Beamstar、BeamGage四个阶段。每一个版本均继承了上一代精准的测试分析能力以及友好的用户截面,同时又随相机硬件技术、电脑硬件技术以及激光器的发展,不断提供更高的性能和更丰富的功能。
软件特点
·BeamGage软件结合了LBA软件精确测量的特点和BeamStar软件操作方便的特点
·软件界面更人性化,操作更便捷,可任意改变窗口大小,支持多监视器操作
·可同时显示1维、2维、3维的功率分布,3维显示中增加了两个侧面的投影功能,可以帮助用户更直观的了解激光光斑的分布情况
·UItraCAL功能符合ISO11146对于光斑测量基线校准方法的标准,扣除背景噪声,得到更精准的ISO认证标准的光斑数据(详情见ISO11146-3-2004)
·延续并增强了LBA光斑指向稳定性的功能,以图表和散点的形式显示结果
·兼容同步的功率能量数据
·新的BeamMaker光斑模拟功能可以验证自身算法
·支持相机共享和网络相机
·可以相机图像分割成多个区域,实现单相机多光斑独立分析的结果
软件功能
·UItraCAL逐点背景扣除技术,可将测量环境中的杂散背景光完全扣除掉,使得测量结果真实,数据符合ISO标准;
·可设置 \boldsymbol { { 1 } / { { e } ^ { 2 } } } 、40等不同参数标准计算光斑尺寸大小;
·测量激光光斑峰值中心、几何中心位置;
·测量激光高斯拟合度;
·测量光斑指向稳定性;
·平顶光斑分析;
·可进行Pass/Fail设置;
·测量数据和图像和保存为PDF文档;
·测量数据导出为ASCII、EXCEL等多种格式;
·支持外触发、Video Trigger自触发,便利测量脉冲激光
2)经济型光束分析软件BeamMic
BeamMic为需要对激光器光斑有基础直观了解而无需复杂分析的用户而设计。
软件特点
·同样结合了LBA软件精确测量的特点和BeamStar软件操作方便的特点
·软件界面更人性化,操作更便捷,可以任意改变窗口大小,支持多监视器操作
·可同时显示2维和3维的功率/能量分布,3维显示中增加了两个侧面的投影功能,可以帮助用户更直观的了解激光光斑的分布情况
软件功能
·测量光斑尺寸大小,可设置4o参数测量标准·测量激光光斑峰值中心、几何中心位置·平顶光斑分析
·可进行Pass/Fail设置
·测量数据和图像和保存为PDF文档
·UItraCAL单点背景扣除技术,可将测量环境中的杂散背景光完全扣除掉,使得测量结果真实,数据符合ISO标准
2.1.6光束分析仪附件
各种光学附件用于分光、衰减、改变光斑尺度、成像等。
1)分光器
| 型号 主要参数 | BeamTap l&ll | Beam Tap l&ll YAG | 可堆叠分光镜 | 前表面取样棱镜 |
| 波长范围 | 400-700nm | 1064nm | 190-2000nm | 200nm-2.5μm |
| 反射率 | 4%&0.16% | 0.5%&0.0025% | 5%&0.25% | 0.057%&532nm |
| 口径大小 | Φ17.5mm | Φ17.5mm | Φ15mm | 14mmx14mm |
| 损伤阈值 | 1MW/cm²CW | 1MW/cm²CW | > 5J/cm² | > 100MW/cm² CW |
| 接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
2)衰减器
| 仪器型号 | ND Filter | ATP-K可变衰减片 | UV ND Filters | 355nm特制滤光片 |
| ND Value | 1,2,3 | ND=1.7-4.6 | 0.3,0.7,1.0,1.3,1.7,2.0, 2.3,2.7.37,5.3.7 | 透过355nm, 阻挡532mm& |
| 损伤阈值 | 50W/cm² | 5W/cm² | 100W/cm² | 50W/cm² |
| 接口方式 | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount |
高质量的中性密度滤光片,确保在衰减激光的同时保持光斑的形状。
C接口中心滤光片可直接旋入光斑分析仪相机,并可叠加,灵活搭配各种衰减率;
可变衰减片采用两片渐变式中性密度滤光片,在衰减率可连续调节的同时,确保通光孔径内衰减率均匀分布。
吸收式衰减片会产生热量,故不适合高功率激光。高功率激光建议预先采用单级或多级取样反射镜取样。
| 仪器型号 | LBS-300s-UV | LBS-300s-VISLBS-300s-NIRLBS-300s-BB | LBS-300HP-NIR | |
| 波长范围 | 266-355nm | 400-950nm 950-1800nm 190-2500nm | 950-1800nm | |
| 口径大小 | Φ17.5mm | Φ15mm | ||
| 反射率 | 0.01% | 0.16% | 0.0001% | |
| ND值 | 0.3,0.7,1.0,2.0,3.0,4.0 | 15W/cm² CW | ||
| 损伤阈值 | 100W/cm²CW 20mJ/cm² 10ns pulse 注:可配置40W/500W尾光吸收器 | |||
组合式衰减器集成了分光器和可变中型密度滤光片,可直接旋接在相机上使用。
LBS-400具备 3 1 . 7 5 {mm } 大口径。
| 仪器型号 | LBS-400-IR | LBS-400-UV | LBS-400-NIR |
| 波长范围 | 10.6um | 193-355nm | 900-1800nm |
| 口径大小 | Φ31.75mm | ||
| 反射率 | 0.01% | ||
| ND值 | 0.5 1.0 | ||
| 损伤阈值 | 5W/cm²CW 300J/cm²1msPulse | 100W/cm²CW 20mJ/cm²10nsPulse | 50W/cm²CW 1J/cm²10ns Pulse |
| 注:可配置尾光吸收器 | |||
5)LBS-100组合式衰减器
LBS-100采用楔形分光镜和多片可选的中型密度滤光片搭配,实现大范围可切换的衰减倍率。
| 仪器型号 | LBS-100 | LBS-100 YAG | LBS-100 IR 0.5 | LBS-100 IR5.0 |
| 波长范围 | 400-700nm | 1064nm | 10.6um | 10.6μm |
| 口径大小 | 19mmX19mm | |||
| 反射率 | 4% | 1% | 0.5% | 5% |
| ND值 | 0.3,0.7,1.0,2.0,3.0,4.0 | 30%Tfor 3mm flat 60%Tfor1mmflat | ||
| 损伤阈值 | 50W/cm² | |||
6)扩/缩束器
可对激光光斑大小进行放大或缩小,以适应光束分析仪尺寸需要
| 仪器名称 | 扩束器 | 缩束器 |
| 波长范围 | 192-360nm;340-1800nm 360-1100nm | |
| 扩/缩倍数 | 4×,6x,12x,22 | 4X |
| 接口方式 | C-Mount | C-Mount |
{ 7 } 紫外转换模块
虽然CCD的响应可以低至 1 9 0 \mathsf { n m } ,但深紫外光 ( < 3 0 0 \mathsf { n m } ) 的单光子能量较高,长期直接辐照会导致CCD相机损坏。因此针对深紫外激光器,例如266nm、213nm、193nm等激光器,建议使用紫外转换器,将紫外光转换成可见光探测。
主要特点
·高光束输出 ·高损伤阈值·宽线性动态范围·可以和缩束器、扩束器搭配使用;




