紧凑、少周期、CEP 稳定的 OPCPA 系统 ORPHEUS-OPCPA

  • 少周期脉冲,结构紧凑,占地面积小
  • 800 nm、1600 nm、2000 nm 或 3000 nm 输出
  • 高达MHz的重复频率
  • 高对比度种子源,适用于 CPA 和 OPCPA 系统
  • 卓越的功率、脉冲能量和 CEP 稳定性
  • SH/TH 可选

特性

  • 少周期脉冲,结构紧凑,占地面积小
  • 800 nm、1600 nm、2000 nm 或 3000 nm 输出
  • 高达MHz的重复频率
  • 高对比度种子源,适用于 CPA 和 OPCPA 系统
  • 卓越的功率、脉冲能量和 CEP 稳定性
  • SH/TH 可选

得益于 PHAROS 和 CARBIDE 系列激光器的工业级稳定性和可靠性,ORPHUS‑OPCPA 与我们的标准的参量放大器一样有着紧凑的封装,提供周期数少、CEP 稳定的脉冲。所有的 ORPHUS‑OPCPA 型号都使用相同的基本结构,都在四个中心波长(800 nm、1600 nm、2000 nm 和 3000 nm)之一上产生 CEP 稳定的、少周期脉冲。ORPHEUS-OPCPA可以选择搭配或不搭配脉冲压缩器,因此可以作为种子源,提供具有近单周期的带宽、出色的光谱相位相干性和 CEP 稳定性的无背景的脉冲。

使用同步的工业级 CARBIDEPHAROS 激光器泵浦,激光器泵浦,可获得高达320 W 的泵浦功率和高达 8 mJ 的泵浦脉冲能量。可根据要求,使用其他更高功率的泵浦源,如碟片或板条激光器。

型号 ORPHEUS-OPCPA
中心波长 800 nm 1600 nm 2000 nm 3000 nm
泵浦源 1) PHAROS / CARBIDE
泵浦功率 1) 20 – 480 W
泵浦单脉冲能量 1) 0.2 – 8 mJ
重复频率 1 kHz – 1 MHz
转换效率 2) > 7% > 10% > 9% > 6%
脉宽 2) < 10 fs < 40 fs < 25 fs < 45 fs
转换极限脉宽 2) 3) < 6 fs < 30 fs < 15 fs < 35 fs
CEP稳定性 (1小时) 2) 4) < 250 mrad
长期功率稳定性 (8小时) 2) 5) < 1.5%
脉冲间能量稳定性 (1分钟) 2) 5) < 1.5%
  1. 对于使用其他泵浦光源,如碟片或板条激光器,请联系 sales@lightcon.com
  2. 典型值。 如需定制,请联系 sales@lightcon.com
  3. 未压缩,作为更大规模放大器的种子光。
  4. 根据未被平均化的单次测量计算的 CEP 值。
  5. 平均脉冲能量的正规化的均方根,NRMSD。
ORPHEUS-OPCPA 四种型号的光谱示例
ORPHEUS-OPCPA 四种型号的光谱示例

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A. A. Muschet, A. D. Andres, P. Fischer, R. Salh, and L. Veisz, Optics Express 3 (30), 4374 (2022).

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S. Toth, T. Stanislauskas, I. Balciunas, R. Budriunas, J. Adamonis, R. Danilevicius, K. Viskontas, D. Lengvinas, G. Veitas, D. Gadonas et al., Journal of Physics: Photonics 4 (2), 045003 (2020).

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R. Budriūnas, T. Stanislauskas, J. Adamonis, A. Aleknavičius, G. Veitas, D. Gadonas, S. Balickas, A. Michailovas, and A. Varanavičius, Optics Express 5 (25), 5797 (2017).

The ELI-ALPS facility: the next generation of attosecond sources

S. Kühn, M. Dumergue, S. Kahaly, S. Mondal, M. Füle, T. Csizmadia, B. Farkas, B. Major, Z. Várallyay, E. Cormier et al., Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 13 (50), 132002 (2017).

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T. Stanislauskas, R. Budriūnas, R. Antipenkov, A. Zaukevičius, J. Adamonis, A. Michailovas, L. Giniūnas, R. Danielius, A. Piskarskas, and A. Varanavičius, Optics Express 2 (22), 1865 (2014).

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