ORPHEUS-ONE 是一款中红外共线光学参量放大器(OPA),设计用于 1400 至 16 000 纳米的波长范围。与 ORPHEUS-HP 相比,它提供的波长扩展选项较少,但能在中红外波段实现更高的泵浦激光转换效率。
ORPHEUS-ONE 提供相同的调谐范围、可靠性和易用性,但在设计自动化和泵浦参数方面有所不同:
- ORPHEUS-ONE-HP: 支持高达 80 W 的泵浦功率。
- ORPHEUS-ONE-HE: 同样支持高达 80 W 的泵浦功率,但可提供高达 2 mJ 的脉冲能量。
ORPHEUS-ONE 的输出光谱带宽由泵浦激光脉冲决定。对于需要宽带红外脉冲的应用,如和频生成(SFG)光谱等,建议选择 ORPHEUS-MIR。若需紧凑型一体化解决方案,可参考 I-OPA 工业级光学参量放大器。若需与 PHAROS-UP 超短脉冲激光器兼容的 OPA,可参考 ORPHEUS-NEO 下一代 OPA。
规格参数
型号 | ORPHEUS-ONE-HP | ORPHEUS-ONE-HE |
---|---|---|
主输出 | ||
可调范围 | 1400 – 2000 nm (信号光) 2100 – 4200 nm (闲频光) | 1400 – 2000 nm (信号光) 2100 – 4200 nm (闲频光) |
可调范围 | 1400 – 2000 nm (信号光) 2100 – 4200 nm (闲频光) | |
最高泵浦功率 | 80 W | 80 W |
最高泵浦功率 | 80 W | |
泵浦单脉冲能量 | 12 – 400 µJ | 400 – 2000 µJ |
转换效率 1) @ 1550 nm | > 9%, 30 – 2000 µJ 泵浦光 > 6%, 12 – 30 µJ 泵浦光 | > 9%, 30 – 2000 µJ 泵浦光 > 6%, 12 – 30 µJ 泵浦光 |
转换效率 1) @ 1550 nm | > 9%, 30 – 2000 µJ 泵浦光 > 6%, 12 – 30 µJ 泵浦光 | |
光谱带宽 | 50 – 150 cm‑1 @ 1450 – 2000 nm | 50 – 150 cm‑1 @ 1450 – 2000 nm |
光谱带宽 | 50 – 150 cm‑1 @ 1450 – 2000 nm | |
长期功率稳定性 (8小时) 2) | < 2% @ 1550 nm | < 2% @ 1550 nm |
长期功率稳定性 (8小时) 2) | < 2% @ 1550 nm | |
单脉冲能量稳定性 (1分钟) 2) | < 2% @ 1550 nm | < 2% @ 1550 nm |
单脉冲能量稳定性 (1分钟) 2) | < 2% @ 1550 nm | |
波长扩展输出 (MIR) | ||
可调范围 | 4000 – 16 000 nm (DFG) | 4000 – 16 000 nm (DFG) |
可调范围 | 4000 – 16 000 nm (DFG) | |
转换效率 1) | > 0.3% @ 10 000 nm, 30 – 2000 µJ 泵浦光 > 0.2% @ 10 000 nm, 12 – 30 µJ 泵浦光 | > 0.3% @ 10 000 nm, 30 – 2000 µJ 泵浦光 > 0.2% @ 10 000 nm, 12 – 30 µJ 泵浦光 |
转换效率 1) | > 0.3% @ 10 000 nm, 30 – 2000 µJ 泵浦光 > 0.2% @ 10 000 nm, 12 – 30 µJ 泵浦光 | |
光谱带宽 | 50 – 120 cm‑1 @ 5000 – 8000 nm | 50 – 120 cm‑1 @ 5000 – 8000 nm |
光谱带宽 | 50 – 120 cm‑1 @ 5000 – 8000 nm | |
泵浦激光器要求 | ||
配置 | CARBIDE 或 PHAROS | CARBIDE 或 PHAROS |
配置 | CARBIDE 或 PHAROS | |
中心波长 | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
中心波长 | 1030 ± 10 nm | |
最高泵浦功率 | 80 W | 80 W |
最高泵浦功率 | 80 W | |
最大重复频率 | 2 MHz | 200 kHz |
泵浦单脉冲能量 | 12 – 400 µJ | 400 – 2000 µJ |
脉宽 3) | 180 – 500 fs | 180 – 500 fs |
脉宽 3) | 180 – 500 fs | |
环境和使用要求 | ||
工作温度 4) | 19 – 25 ºC (建议使用空调) | 19 – 25 ºC (建议使用空调) |
工作温度 4) | 19 – 25 ºC (建议使用空调) | |
相对湿度 4) | 20 – 70% (非冷凝) | 20 – 70% (非冷凝) |
相对湿度 4) | 20 – 70% (非冷凝) | |
电气要求 | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz |
电气要求 | 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz | |
额定功率 | 120 W | 120 W |
额定功率 | 120 W | |
功耗 | 待机时: 10 W, 波长调谐过程中的最大值: 100 W | 待机时: 10 W, 波长调谐过程中的最大值: 100 W |
功耗 | 待机时: 10 W, 波长调谐过程中的最大值: 100 W |
型号 | ORPHEUS-ONE-HP | ORPHEUS-ONE-HE |
---|
- 指定为泵浦功率百分比。
- 表示为 NRMSD (归一化均方根偏差)。
- FWHM (半高全宽),假设为高斯脉冲波形。
- 规格保证在最大温度变化为±1℃和湿度变化为±10%的情况下有效。
性能
如需定制调谐曲线,请访问 Optics ToolBox。
相关期刊
Label-Free Identification of Tumor Tissues by Coherent Nonlinear Vibrational Mode Imaging
B. Yang, J. Ren, C. Yu, Z. Wang, M. Cao et al.
American Chemical Society (ACS) • 2025
Efficient High-Order Harmonic Generation from the van der Waals Layered Crystal Copper Indium Thiophosphate
A. Mushtaq, T. Journigan, V. Turkowski, R. Siebenaller, D. A. Jeff et al.
Journal of the American Chemical Society • 2024
Elimination of grain surface concavities for improved perovskite thin-film interfaces
T. Xiao, M. Hao, T. Duan, Y. Li, Y. Zhang et al.
Nature Energy • 2024
Mid-infrared photodetection with 2D metal halide perovskites at ambient temperature
Y. Li, S. Li, D. Chen, C. A. Kocoj, A. Yang et al.
Science Advances • 2024
Studying the cation dependence of CO2 reduction intermediates at Cu by in situ VSFG spectroscopy
L. C. Banerji, H. Jang, A. M. Gardner, and A. J. Cowan
Chemical Science • 2024
Temperature Effects and Activation Barriers in Aqueous Proton-Uptake Reactions
B. Antalicz, and H. J. Bakker
JACS Au • 2024
Efficient second- and higher-order harmonic generation from LiNbO3 metasurfaces
Y. Zhao, Z. Chen, C. Wang, Y. Yang, and H. Sun
Nanoscale • 2023
Elucidation of the pH-Dependent Electric Double Layer Structure at the Silica/Water Interface Using Heterodyne-Detected Vibrational Sum Frequency Generation Spectroscopy
F. Wei, S. Urashima, S. Nihonyanagi, and T. Tahara
Journal of the American Chemical Society • 2023
FLASH free electron laser pump-probe laser concept based on spectral broadening of high-power ytterbium picosecond systems in multi-pass cells
A. L. Viotti, S. Alisauskas, M. Seidel, A. Tajalli, B. Manschwetus et al.
Review of Scientific Instruments • 2023
Multidimensional Widefield Infrared-Encoded Spontaneous Emission Microscopy: Distinguishing Chromophores by Ultrashort Infrared Pulses
C. Yan, C. Wang, J. C. Wagner, J. Ren, C. Lee et al.
Journal of the American Chemical Society • 2023
客户评价
Prof. Sergio Carbajo, University of California & Stanford University
2024
资料下载
产品数据表
ORPHEUS-ONE 中红外共线光学参量放大器
产品数据表
产品目录
飞秒激光器飞秒科研系统
产品目录
概述
规格参数
性能
轮廓图
可选扩展
相关期刊
客户评价
资料下载
Overview