特性
- 189 nm – 20 μm 可调波长
- 高达 60 mJ 泵浦脉冲能量
- 高达 50% 的转换效率
- 高稳定性输出
- 闲频光 CEP 稳定功能
- 可选配未使用的泵浦光通道,显著提高和频的时间和空间特性
TOPAS-PRIME-HE 是基于 TOPAS-PRIME 的高能量飞秒光学参量放大器,具有额外的高脉冲能量和低色散放大级,可使用高达 60 mJ 的泵浦脉冲能量,同时在输出端保持尽可能短的脉宽。
标准的 TOPAS-PRIME-HE 型号在 35 – 70 fs 时接受高达 15 mJ 的泵浦脉冲能量 (在 100 – 200 fs 时高达 27 mJ),而 TOPAS‑PRIME-HE-PLUS 则在 35 – 70 fs 时接受高达 35 mJ 的泵浦脉冲能量 (100 – 200 fs 时可达 60 mJ)。对于较长的脉冲,比如 150 fs,泵浦脉冲能量可能达到 60 mJ。 两种型号均可选配波长扩展功能,TOPAS-PRIME-HE 的波长范围可扩展为 189 nm – 20 μm,TOPAS-PRIME-HE-PLUS 的波长范围可扩展为 240 nm – 20 μm。
TOPAS-PRIME-HE 和 TOPAS-PRIME-HE-PLUS 的输出特性是根据以下泵浦激光器的参数给出的:
- 800 nm
- 6 mJ
- 1 kHz 重复频率
- 30 – 40 fs
- 高斯光束泵浦
Note 1: 泵浦脉冲持续时间和波长影响规格。如果波长或脉冲持续时间与上述值不同,详情咨询 sales@lightcon.com。
Note 2: TOPAS-PRIME-HE 输出能量可在 3 – 20 mJ 范围内线性增加,但设备需针对特定泵浦能量进行安装和优化(如果泵浦能量变化超过安装值的 ±10%,设备必须重新优化以获得最佳性能)。
- DFG1(NDFG1)选件最大重复频率为 1 kHz。
- 如需更高泵浦功率选项,请联系sales@lightcon.com。
- 平均脉冲能量归一化的均方根,NRMSD。
- 平均脉宽归一化的均方根,NRMSD。
- M2 规格适用于高斯光束。
- 归一化像散 – 光腰位置的差值除以瑞利长度。
- 归一化为高斯或超高斯拟合,NRMSD。
- NRMSD,全角。
- 可选购外置望远镜,用于 <39 mm 1/e2 的光束 (69 mm 孔径)。
- 受限于适用的最小光斑直径。最小光斑直径取决于脉宽和能量。
- 平均脉冲能量归一化的均方根,NRMSD。
- 输出端口取决于波长。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 1.6%。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 3.3%。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 2.5%。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 3%。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 0.2%。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 0.4%。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 0.2%。
- 假设 15% 的泵浦能量进入 DUV 通道,另外 15% 进入新鲜泵浦通道。
- 最大泵浦重复频率为1 kHz。晶体寿命为 1000 – 2000 小时。
- 不适用于 TOPAS‑HE-PRIME-PLUS。
- TOPAS‑HE-PRIME-PLUS.需延长交货时间。
TOPAS-PRIME-HE 和 TOPAS-PRIME-HE-PLUS 的输出特性是根据以下泵浦激光器的参数给出的:
- 800 nm
- 10 mJ
- 1 kHz 重复频率
- 100 fs
- 高斯光束泵浦
Note 1: 泵浦脉冲持续时间和波长影响规格。如果波长或脉冲持续时间与上述值不同,请联系 sales@lightcon.com。
Note 2: TOPAS-PRIME-HE 输出能量可在 3 – 20 mJ 范围内线性增加,但设备需针对特定泵浦能量进行安装和优化(如果泵浦能量变化超过安装值的 ±10%,设备必须重新优化以获得最佳性能)。
- DFG1(NDFG1)选件最大重复频率为 1 kHz。
- 如需更高泵浦功率选项,请联系sales@lightcon.com。
- 平均脉冲能量归一化的均方根,NRMSD。
- 平均脉宽归一化的均方根,NRMSD。
- M2 规格适用于高斯光束。
- 归一化像散 – 光腰位置的差值除以瑞利长度。
- 归一化为高斯或超高斯拟合,NRMSD。
- NRMSD,全角。
- 可选购外置望远镜,用于 <39 mm 1/e2 的光束 (69 mm 孔径)。
- 受限于适用的最小光斑直径。最小光斑直径取决于脉宽和能量。
- 平均脉冲能量归一化的均方根,NRMSD。
- 平均脉冲能量归一化的均方根,NRMSD。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 4%。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 11%。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 6%。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 8%。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 1%。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 2%。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 0.4%。
- 如配备 DUV,由于额外的泵浦能量进入 DUV 选件,峰值时大于 > 0.5%。
- 假设 15% 的泵浦能量进入 DUV 通道,另外 15% 进入新鲜泵浦通道。
- 最大泵浦重复频率为1 kHz。晶体寿命为 1000 – 2000 小时。
- 不适用于 TOPAS‑HE-PRIME-PLUS。
- TOPAS‑HE-PRIME-PLUS.需延长交货时间。
详情请咨询 sales@lightcon.com。
由于三波混频,TOPAS 闲频光(1600 – 2600 nm)会被 CEP(稳定系统)被动锁定。然而,由于泵浦光指向或环境条件的变化,缓慢的 CEP 漂移可能会持续存在。在 TOPAS-PRIME和 TOPAS-PRIME-HE 的功率放大级中,可通过使用 f-2f 干涉仪和反馈回路控制种子光和泵浦光之间的时间延迟来补偿这种漂移。
Taking a snapshot of the triplet excited state of an OLED organometallic luminophore using X-rays
G. Smolentsev, C. J. Milne, A. Guda, K. Haldrup, J. Szlachetko, N. Azzaroli, C. Cirelli, G. Knopp, R. Bohinc, S. Menzi et al., Nature Communications 1 (11) (2020).
High-harmonic generation from an epsilon-near-zero material
Y. Yang, J. Lu, A. Manjavacas, T. S. Luk, H. Liu, K. Kelley, J. Maria, E. L. Runnerstrom, M. B. Sinclair, S. Ghimire et al., Nature Physics 10 (15), 1022-1026 (2019).
Extreme–ultraviolet high–harmonic generation in liquids
T. T. Luu, Z. Yin, A. Jain, T. Gaumnitz, Y. Pertot, J. Ma, and H. J. Wörner, Nature Communications 1 (9) (2018).
Interferometry of dipole phase in high harmonics from solids
J. Lu, E. F. Cunningham, Y. S. You, D. A. Reis, and S. Ghimire, Nature Photonics 2 (13), 96-100 (2018).
Crossing the threshold of ultrafast laser writing in bulk silicon
M. Chanal, V. Y. Fedorov, M. Chambonneau, R. Clady, S. Tzortzakis, and D. Grojo, Nature Communications 1 (8) (2017).
High-energy continuum generation in an array of thin plates pumped by tunable femtosecond IR pulses
R. Budriūnas, D. Kučinskas, and A. Varanavičius, Applied Physics B 7 (123) (2017).
Self-Phase-Stabilized Heterodyne Vibrational Sum Frequency Generation Microscopy
H. Wang, T. Gao, and W. Xiong, ACS Photonics 7 (4), 1839-1845 (2017).
Extreme surface propensity of halide ions in water
L. Piatkowski, Z. Zhang, E. H. G. Backus, H. J. Bakker, and M. Bonn, Nature Communications 1 (5) (2014).
Ultrafast vibrational energy transfer at the water/air interface revealed by two-dimensional surface vibrational spectroscopy
Z. Zhang, L. Piatkowski, H. J. Bakker, and M. Bonn, Nature Chemistry 11 (3), 888-893 (2011).
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