飞秒振荡器 FLINT飞秒振荡器

  • 11、20、40 或 76 MHz 的重复频率
  • < 50 fs 的脉宽
  • 高达 0.6 μJ 的脉冲能量
  • 高达 20 W 的输出功率
  • 工业级设计
  • CEP 稳定
  • 重复频率锁定至外部信号源

特性

  • 11、20、40 或 76 MHz 的重复频率
  • < 50 fs 的脉宽
  • 高达 0.6 μJ 的脉冲能量
  • 高达 20 W 的输出功率
  • 工业级设计
  • CEP 稳定
  • 重复频率锁定至外部信号源

FLINT 是基于Yb的一系列的飞秒振荡器,提供最先进的输出参数。FLINT 振荡器作为 PHAROSCARBIDE 激光系列的核心,以久经考验的工业级设计为后盾,可确保该设计的长期卓越性能和稳定性。

最新的 FLINT-FL2 振荡器在重复频率为 11、20、40 或76 MHz 时,可输出功率高达 20 W,脉冲能量高达 0.6 μJ,脉宽低至 50 fs 的激光。此外,可通过自动且完全集成的谐波发生器获得二次谐波,而三次和四次谐波可通过外部谐波发生器获得。FLINT-FL1 振荡器支持载波包络相位(CEP)稳定或重复频率锁定(RRL)到外部信号源,重复频率选择范围为 60 – 100 MHz。这两种 FLINT 型号都有标准和短脉冲配置,以满足大多数工业和科学应用的需要。

型号 FL1 FL2-SP FL2
关键特征 RRL 或 CEP 占地面积更小 短脉冲 高功率和高能量
脉宽 1) < 100 fs < 120 fs < 50 fs < 120 fs < 170 fs
重复频率 60 – 100 MHz 2) 11 MHz 20 MHz 40 MHz 76 MHz 11 MHz 20 MHz 40 MHz 76 MHz
最大输出功率 1 W 2 W 8 W 5 W 7 W 20 W
最大能量 13 nJ 3) 26 nJ 3) 105 nJ 3) 440 nJ 250 nJ 175 nJ 92 nJ 0.6 µJ 0.35 µJ 0.5 µJ 0.26 µJ
中心波长 1035 ± 10 nm 1030 ± 3 nm 1040 ± 10 nm 1030 ± 10 nm 1026 ± 2 nm
偏振 线性,水平方向
光束质量 TEM00; M² < 1.2
光束指向稳定性 < 10 µrad/°C
脉冲间能量稳定性 4) RMS < 0.5%, 检测 5) 24 小时以上
长期功率稳定性 4) RMS < 0.5%, 检测 5) 100 小时以上
集成的二次谐波发生器 6) n/a 可选,转换效率 > 30%
集成的衰减器 n/a 包含
  1. 可根据要求提供脉宽较短的型号。
  2. 标准重复率为76MHz;重复频率应从给定范围中选择。
  3. 取决于重复频率。给出了 76 MHz 的近似值。
  4. 启用功率锁定,在稳定的环境中。
  5. 标准化为平均脉冲能量,NRMSD。
  6. 对于 2H、3H 或 4H 发生器,请参考 HIRO 中的 FLINT
型号 FL1 FL2-SP FL2
激光器头 (长×宽×高) 430 × 197 × 114 mm 542 × 322 × 146 mm
电源箱和水冷机集成支架 (长×宽×高) 642 × 553 × 540 mm 642 × 553 × 673 mm
水冷机 不同方案可选,请联系 sales@lightcon.com
型号 FL1 FL2-SP FL2
运行温度 15 – 30 °C (建议使用空调)
相对湿度 < 80% (无水凝)
电气要求 100 V AC, 7 A – 240 V AC, 3 A; 50 – 60 Hz 100 V AC, 12 A – 240 V AC, 5 A; 50 – 60 Hz
额定功率 200 W
功耗 100 W 150 W
功耗(水冷机) 200 W 800 W

FLINT 振荡器配备自动二次谐波发生器(HG)后通过软件控制实现基波(1H)或二次谐波(2H)输出。HG 可完全集成到工业级一体设计中。如果同时需要基波和二次谐波输出,或者需要更高次谐波,那么 HIRO 谐波发生器就是相应最佳方案。

FLINT 振荡器可以配备反馈电子器件,用于稳定输出脉冲的载波包络相位 (CEP)。振荡器的载波包络偏移量 (CEO) 以 <100 mrad 的标准偏差主动锁定到重复率的 1/4 处。

FLINT 振荡器可为重复频率锁定的应用进行定制。通过安装在腔内的两个压电级和相应的反馈电子设备,实现重复频率与外部射频信号同步。对于大于 500 MHz 的射频参考频率,重复频率锁定系统可以确保集成的定时抖动小于 200 fs。连续相移可根据要求提供。

All-optical polarization and amplitude modulation of second-harmonic generation in atomically thin semiconductors

S. Klimmer, O. Ghaebi, Z. Gan, A. George, A. Turchanin, G. Cerullo, and G. Soavi, (2021).

Classification of Analgesic Drugs in Primary Packaging by Applying Multivariate Methods to Terahertz Spectra

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Compact millijoule Yb3+:CaF2 laser with 162 fs pulses

M. Loeser, C. Bernert, D. Albach, K. Zeil, U. Schramm, and M. Siebold, Optics Express 6 (29), 9199 (2021).

Influence of the piezoelectric ringing on the polarisation contrast of the KRTP Pockels cell in the modulation frequency range up to 10 MHz

D. Samsonas, D. Petrulionis, D. Grigaitis, and M. Vengris, in Components and Packaging for Laser Systems VII, A. L. Glebov, and P. O. Leisher, eds. (SPIE, 2021).

Spatially heterogeneous ultrafast interfacial carrier dynamics of 2D-MoS2 flakes

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Ultrafast Spectroscopic Analysis of Pressure-Induced Variations of Excited-State Energy and Intramolecular Proton Transfer in Semi-Aliphatic Polyimide Films

E. Fujiwara, R. Orita, A. Vyšniauskas, M. Franckevičius, R. Ishige, V. Gulbinas, and S. Ando, The Journal of Physical Chemistry B 9 (125), 2425-2434 (2021).

Cascaded nonlinearities in high-power femtosecond optical parametric oscillator

I. Stasevičius, G. Martynaitis, and M. Vengris, Journal of the Optical Society of America B 3 (37), 721 (2020).

FLINT 飞秒振荡器

产品数据表

产品目录 09/08/2022, 0.7 MB.

配备于 FLINT 振荡器的自动谐波发生器

产品数据表

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