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随着光纤飞秒激光器在微细加工,双光子聚合,超快过程研究,相干控制,非线性光学,超连续谱光激发,多光子生物荧光,STED,光梳,光学频标等领域的广泛应用,对飞秒激光产生的原理和激光器的结构了解变得极为迫切。

飞秒激光脉冲的产生原理 

宽频的激光介质

脉冲压缩机制

腔内色散补偿

产生激光超短脉冲的技术常称为锁模技术(mode locking),即,使发生振荡的模式之间建立稳定的相位关系,发生相位“干涉”。实现锁模的方法很多,但一般可以分成两大类:即主动锁模和被动锁模。主动锁模指的是通过由外部向激光器提供调制信号的途径来周期性地改变激光器的增益或损耗从而达到锁模目的;而被动锁模则是利用材料的非线性吸收或非线性相变的特性来产生激光超短脉冲。

光纤激光器锁模方法

 1)半导体可饱和吸收镜(SESAM)

 2)孤子锁模

 3)展宽脉冲锁模

 4)单壁碳纳米管可饱和吸收器(CNT-SAM)

 5)超长腔光纤激光

 6)8字形腔被动锁模掺铒光纤激光

飞秒激光器应用

微细加工,双光子聚合

超快过程研究,相干控制

非线性光学,OPO泵浦等

超连续谱光激发

多光子生物荧光,STED等

光梳,光学频标

 

应用方案

1.THz Generation 

2.Two-photon/multiphoton microscopy

3. Ultraprecise machining, structuring and cutting

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YFOA掺镱飞秒光纤激光器  
YFOA掺镱飞秒光纤激光器
YFOA飞秒光纤激光器是设计来产生稳定的超短激光脉冲序列。该系统能够包含掺Yb有源光纤,二极管泵浦组件,偏振控制和分散控制元件,电子电源和控制系统。具有SMA同步输出用于触发外部设备以及另一个SMA同步输出控制平均脉冲模式状态。YFOA作为放大器系统(如TETA系统)的种子振荡器以及独立脉冲发生器的可靠性已经得到证明。
PErL掺铒飞秒光纤激光器  
PErL掺铒飞秒光纤激光器
PErL型激光器工作波段为C波段(1530-1565nm)的超快光纤激光器。激光器具有抗物理振动影响、稳定性高以及OEM应用中可重复使用的特点。根据客户定制需求,脉冲宽度选择范围在250 fs - 5 ps, 脉冲形状接近变换极限。 PErL型号的激光平均额定功率高达50mW,既可以满足预算开支也可以有效解决低功耗应用方案,如放大器系统中作为泵浦源、高频激光输出系统中作为同步触发系统、在复杂操作系统作为一个独立的脉冲源。
EFO系列飞秒光纤激光器  
EFO系列飞秒光纤激光器
EFO型激光器性能稳定,无需不断调整。低成本、稳定的性能意味着即使初学者研究实验室也可以有飞秒脉冲源而无需昂贵或复杂的设备。100 fs 脉冲宽度的 1550 nm 光纤飞秒激光器还可以用作飞秒光纤放大器的泵浦源。1550 nm 波长掺铒光纤激光器是很有吸引力的超高速光通信工具。波长 780 nm的二次谐波版本EFOA SH也是可用的。
EFOA-UB超宽带飞秒脉冲光源  
EFOA-UB超宽带飞秒脉冲光源
EFOA-UB系统提供了一个操作简单、便携式宽带脉冲激光源。光纤耦合输出之前,用户无需任何调整。EFOA-UB产生的白色光辐射有时也被称为“超连续谱辐射”。由于白光激光具有广泛和连续的特性,被广泛应用于科研、医药以及工业等领域,如电信、超短光脉冲的控制、提高计量测量精度以及光学探测地球大气层。超连续谱发生器的产生,创造出新型多路激光辐射源用于非线性光谱仪、显微镜和激光生物医学。
EFOA-SH-UB多波长激光器  
EFOA-SH-UB多波长激光器
EFOA-SH-UB激光系统在一个平台上结合多个激光源:EFOA掺镱飞秒锁模光纤激光器(1560 nm输出),超连续谱发生器(1100 - 2000 nm)和二次谐波发生器(780 nm)。三个波长可以同时操作以及切换输出模式。