特性
- 两个独立可调输出光
- 每个通道调谐范围 240 nm – 20 μm
- 转换效率 > 25%
- 高稳定性输出
TOPAS-TWINS 由两个独立的且集成一体内的光学参量放大器 (OPA) 组成。两个 OPA 共享相同的白光种子源,以保证两个输出的高稳定性,且具有 CEP 稳定的中红外脉冲调谐范围为 4.5 – 15 µm。
两种 OPA 均可选配波长扩展功能,波长范围为 240 nm – 20 μm。每个 OPA 的输出规格参数与 TOPAS‑PRIME 相同。最大泵浦脉冲能量取决于脉宽。有关更多详细信息,请参见规格参数。
TOPAS-TWINS 的输出特性是根据以下泵浦激光器的参数给出的:
- 800 nm
- 1 mJ
- 1 kHz 重复频率
- 30 – 40 fs
- 高斯光束泵浦
Note 1: 规格为单个 TOPAS-TWINS 通道的规格。
Note 2: 泵浦脉宽和波长影响规格。如果波长或脉宽与上述值不同,详情咨询sales@lightcon.com。
Note 3: 输出能量或 OPA 可在 1 – 4 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 8 – 28 mm 的光束。
- 平均脉冲能量归一化的均方根,NRMSD。
- 输出端口取决于波长。
- 最大泵浦重复频率 – 1 kHz。晶体寿命为 1000 –2000 小时。
- DFG 不可用。
TOPAS-TWINS 的输出特性是根据以下泵浦激光器的参数给出的:
- 800 nm
- 1 mJ
- 1 kHz 重复频率
- 100 – 150 fs
- 高斯光束泵浦
Note 1: 规格为单个 TOPAS-TWINS 通道的规格。
Note 2: 泵浦脉宽和波长影响规格。如果波长或脉宽与上述值不同,详情咨询sales@lightcon.com。
Note 3: 每个 TOPAS-TWINS 通道的输出脉冲能量在 1 – 4 mJ 范围内线性缩减,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 9.5 – 28 mm 的光束。
- 平均脉冲能量归一化的均方根,NRMSD。
- 输出端口取决于波长。
- 最大泵浦重复频率 – 1 kHz。晶体寿命为 1000 – 2000 小时。
- DFG 不可用。
Carrier Transport Across a CdSxSe1–x Lateral Heterojunction Visualized by Ultrafast Microscopy
D. D. Blach, W. Zheng, H. Liu, A. Pan, and L. Huang, The Journal of Physical Chemistry C 21 (124), 11325-11332 (2020).
Ultrafast structural changes within a photosynthetic reaction centre
R. Dods, P. Båth, D. Morozov, V. A. Gagnér, D. Arnlund, H. L. Luk, J. Kübel, M. Maj, A. Vallejos, C. Wickstrand et al., Nature 7841 (589), 310-314 (2020).
Femtosecond optical polarization switching using a cadmium oxide-based perfect absorber
Y. Yang, K. Kelley, E. Sachet, S. Campione, T. S. Luk, J. Maria, M. B. Sinclair, and I. Brener, Nature Photonics 6 (11), 390-395 (2017).
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