PHAROS 飞秒激光器兼具多毫焦脉冲能量与高平均功率,采用坚固的光机械设计,专为科研与工业应用而优化。其热稳定密封设计确保能无缝集成到各类光学装置和加工工作站中,不仅能提供超长的激光器使用寿命,还能在不同环境下保持稳定运行。

PHAROS 具有无与伦比的多功能性,可满足通常需要多个激光系统的应用。其主要可调参数包括脉冲持续时间(100 fs – 20 ps)、重复频率(单脉冲 – 1 MHz)、脉冲能量(高达 5 mJ)和平均功率(高达 20 W)。

内置的脉冲选择器支持脉冲按需输出模式,进一步提升了操作灵活性。此外,PHAROS 飞秒激光器的多功能性还可通过各种选件进一步扩展,包括载波包络相位(CEP)稳定、重复率锁定到外部源、自动谐波模块和光学参量放大器。

规格参数
型号PH2-10WPH2-20W-SPPH2-20W-SPPH2-20W-SPPH2-5mJPH2-UPPH2-UP
型号PH2-10WPH2-20W-SPPH2-5mJPH2-UP
输出特性
中心波长 1)1030 ± 10 nm1030 ± 10 nm1030 ± 10 nm1030 ± 10 nm1030 ± 10 nm1030 ± 10 nm1030 ± 10 nm
中心波长 1)1030 ± 10 nm
最大平均输出功率10 W20 W20 W20 W20 W20 W20 W
最大平均输出功率10 W20 W
脉宽 2)< 290 fs< 190 fs< 190 fs< 190 fs< 250 fs< 100 fs< 100 fs
脉宽 2)< 290 fs< 190 fs< 250 fs< 100 fs
脉宽调谐范围290 fs – 10 ps
(20 ps 可按需定制)
190 fs – 10 ps
(20 ps 可按需定制)
190 fs – 10 ps
(20 ps 可按需定制)
190 fs – 10 ps
(20 ps 可按需定制)
n / a100 fs – 10 ps100 fs – 10 ps
脉宽调谐范围290 fs – 10 ps
(20 ps 可按需定制)
190 fs – 10 ps
(20 ps 可按需定制)
n / a100 fs – 10 ps
最大单脉冲能量0.2 mJ0.4 mJ1 mJ2 mJ5 mJ0.4 mJ1 mJ
重复频率单脉冲 – 1 MHz单脉冲 – 1 MHz单脉冲 – 1 MHz单脉冲 – 1 MHz单脉冲 – 1 MHz单脉冲 – 1 MHz单脉冲 – 1 MHz
重复频率单脉冲 – 1 MHz
脉冲选择单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除
脉冲选择单脉冲,按需脉冲,任意基础频率整除
偏振线偏振,水平方向线偏振,水平方向线偏振,水平方向线偏振,水平方向线偏振,水平方向线偏振,水平方向线偏振,水平方向
偏振线偏振,水平方向
光束质量, M2< 1.2< 1.2< 1.3< 1.3< 1.3< 1.2< 1.2
光束质量, M2< 1.2< 1.3< 1.2
光斑直径 3)3.3 ± 0.5 mm4.0 ± 0.5 mm4.5 ± 0.5 mm6.8 ± 0.7 mm11 ± 0.5 mm4.5 ± 0.5 mm6.0 ± 0.5 mm
光束指向稳定性< 20 µrad/°C< 20 µrad/°C< 20 µrad/°C< 20 µrad/°C< 20 µrad/°C< 20 µrad/°C< 20 µrad/°C
光束指向稳定性< 20 µrad/°C
前脉冲对比度< 1 : 1000< 1 : 1000< 1 : 1000< 1 : 1000< 1 : 1000< 1 : 1000< 1 : 1000
前脉冲对比度< 1 : 1000
后脉冲对比度< 1 : 200< 1 : 200< 1 : 200< 1 : 200< 1 : 200< 1 : 200< 1 : 200
后脉冲对比度< 1 : 200
脉冲能量稳定性 (12小时) 4)< 0.5%< 0.5%< 0.5%< 0.5%< 0.5%< 0.5%< 0.5%
脉冲能量稳定性 (12小时) 4)< 0.5%
长期功率稳定性 (100小时) 4)< 0.5%< 0.5%< 0.5%< 0.5%< 0.5%< 0.5%< 0.5%
长期功率稳定性 (100小时) 4)< 0.5%
主要选项
振荡器输出 5)1 – 7 W, 50 – 250 fs, ≈ 1035 nm, ≈ 76 MHz1 – 7 W, 50 – 250 fs, ≈ 1035 nm, ≈ 76 MHz1 – 7 W, 50 – 250 fs, ≈ 1035 nm, ≈ 76 MHz1 – 7 W, 50 – 250 fs, ≈ 1035 nm, ≈ 76 MHz1 – 7 W, 50 – 250 fs, ≈ 1035 nm, ≈ 76 MHz1 – 7 W, 50 – 250 fs, ≈ 1035 nm, ≈ 76 MHz1 – 7 W, 50 – 250 fs, ≈ 1035 nm, ≈ 76 MHz
振荡器输出 5)1 – 7 W, 50 – 250 fs, ≈ 1035 nm, ≈ 76 MHz
谐波发生器 6)515 nm, 343 nm, 257 nm, 或 206 nm; 参考PHAROS HGHIRO515 nm, 343 nm, 257 nm, 或 206 nm; 参考PHAROS HGHIRO515 nm, 343 nm, 257 nm, 或 206 nm; 参考PHAROS HGHIRO515 nm, 343 nm, 257 nm, 或 206 nm; 参考PHAROS HGHIRO515 nm, 343 nm, 257 nm, 或 206 nm; 参考PHAROS HGHIRO515 nm, 343 nm, 257 nm, 或 206 nm; 参考PHAROS HGHIRO515 nm, 343 nm, 257 nm, 或 206 nm; 参考PHAROS HGHIRO
谐波发生器 6)515 nm, 343 nm, 257 nm, 或 206 nm; 参考PHAROS HGHIRO
光学参量放大器 7)紫外光–中红外光; 参考I-OPAORPHEUS紫外光–中红外光; 参考I-OPAORPHEUS紫外光–中红外光; 参考I-OPAORPHEUS紫外光–中红外光; 参考I-OPAORPHEUS紫外光–中红外光; 参考I-OPAORPHEUS紫外光–中红外光; 参考I-OPAORPHEUS紫外光–中红外光; 参考I-OPAORPHEUS
光学参量放大器 7)紫外光–中红外光; 参考I-OPAORPHEUS
BiBurst 脉冲串功能可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能; 参考BiBurst可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能; 参考BiBurst可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能; 参考BiBurst可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能; 参考BiBurst可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能; 参考BiBurst可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能; 参考BiBurst可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能; 参考BiBurst
BiBurst 脉冲串功能可调谐 GHz 和 MHz 具有脉冲串内含子脉冲串功能; 参考BiBurst
CEP 稳定系统请参阅 PHAROS 的 CEP 稳定性请参阅 PHAROS 的 CEP 稳定性请参阅 PHAROS 的 CEP 稳定性请参阅 PHAROS 的 CEP 稳定性请参阅 PHAROS 的 CEP 稳定性请参阅 PHAROS 的 CEP 稳定性请参阅 PHAROS 的 CEP 稳定性
CEP 稳定系统请参阅 PHAROS 的 CEP 稳定性
重复频率锁定请参阅 PHAROS 的重复率锁定请参阅 PHAROS 的重复率锁定请参阅 PHAROS 的重复率锁定请参阅 PHAROS 的重复率锁定请参阅 PHAROS 的重复率锁定请参阅 PHAROS 的重复率锁定请参阅 PHAROS 的重复率锁定
重复频率锁定请参阅 PHAROS 的重复率锁定
外形尺寸
环境和使用要求
型号PH2-10WPH2-20W-SPPH2-20W-SPPH2-20W-SPPH2-5mJPH2-UPPH2-UP
型号PH2-10WPH2-20W-SPPH2-5mJPH2-UP
  1. 可根据要求为特定型号提供精确波长。
  2. 高斯脉冲形状。
  3. FW 1/e2,在出光口测量,使用最大脉冲能量。
  4. 在稳定的环境条件下。表示为归一化均方根偏差 (NRMSD)。
  5. 同时可用。联系 sales@lightcon.com 咨询详细信息或定制解决方案。
  6. 除 PH2-5mJ 外,均为集成式。关于外置谐波发生器,请参考 HIRO
  7. 除 PH2-5mJ 外,均为集成式。关于 – 5mJ 和 – UP 型号的更多选项及 OPAs,请参考 ORPHEUS 系列 的OPAs。。
  8. 尺寸取决于激光器的配置及集成的选项。
性能
综合性能
PHAROS-PH2-10W
PHAROS-PH2-5mJ
PHAROS-PH2-UP
稳定性
倍频模块
CEP 稳定与重复频率锁定
轮廓图

轮廓图取决于具体配置。如果对集成非常重要,请联系 sales@lightcon.com

相关期刊
Experimental observation of mutual coupling in resonator array on thin-metal-film
S. R. Ayyagari, S. Indrišiūnas, A. Basharin, V. Janonis, D. Pashnev et al.
Journal of Applied Physics • 2025
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