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超快激光器通常指用于发射超短脉冲的锁模激光器,例如,持续时间为飞秒或皮秒的脉冲。更精确的叫法应为超短脉冲激光器。而超短脉冲激光器几乎都是锁模激光器,然而增益开关效应也可以产生超短脉冲。 以下简要列出了较重要的超快速激光器的种类: 钛-蓝宝石激光器,通常是克尔透镜锁模,较短可以产生持续时间低至约5 fs的脉冲。它们的平均输出功率通常为几百毫瓦,带有例如80MHz的脉冲重复频率和几十飞秒或更短,脉冲持续时间为几十飞秒或更短,导致一个极大的峰值功率。不同染料可以输出不同波长的飞秒激光脉冲,它覆盖了从紫外到近红外波段,但Z有效的还是集中在红光波段。徐州紫外线光谱仪供货商
飞秒激光是一种持续时间极短(10^-15s),峰值功率高的以脉冲形式运转的激光。它不仅能使人们获得超短时间的分辨能力,同时,由于它的高峰值功率,使它在各个领域都得到了普遍的应用。飞秒钛宝石激光器包括飞秒激光振荡器和飞秒激光放大器两部分,是目前能产生飞秒量级脉冲的应用较为普遍的激光器。它通过钛宝石的自锁模原理,并采用世界上先进的啁啾脉冲放大(CPA)技术,已能直接产生零点几个飞秒、峰值功率达太瓦量级的激光脉冲。文章从钛宝石晶体的增益特性、自锁模原理、色散及色散补偿、脉冲的展宽与压缩、再生放大器等方面,对飞秒钛宝石激光振荡器和放大器的工作原理做详细的阐述。台州Avesta光谱仪定制飞秒激光持续的时间及其短,只有几个飞秒。
光谱仪的透射率或它的效率可用辅助单色仪装置来测定。在可见和近紫外实现这些测量没有任何困难。测量通过***个单色仪的光通量,紧接着测量通过两个单色仪的光通量,以这种方式来确定第二个单色仪的透射率。 ***测量需要知道单色仪的***透射率:对于相对测量,以各种波长处的相对单位可以测量透射率。真空紫外线的这些测量有相当大的实验困难,因此通常使用辅助单色仪。在各种入射角的情况下分别测量衍射光栅的效率。在许多实验步骤中已成功地避免了校准上的困难。 曾经研究过光栅效率与波长、入射角、镀层厚度、镀层材料以及其它因素的关系。所有这些测量都指出,在许多情况下能量损失是非常***的,并且光栅的效率低于1%,光栅的不同部分可能有明显不同的效率。
脉冲选择器的应用 以下是脉冲选择器几个典型的应用: 为了得到高脉冲能量的超短脉冲,常常需要降低脉冲重复速率。这可以通过在种子激光器和放大器之间放置脉冲选择器来实现。放大器只对需要的脉冲有放大作用。阻止的脉冲并不会引起很强的损耗,因为与放大器的平均输出功率相比,种子激光器的平均功率很小,并且剩余的平均功率足以使放大器发生饱和。 在倾腔激光器中,脉冲选择器从强中每隔N圈提取出来脉冲。而其它时间内,脉冲经历很小的光学损耗被放大到很高的能量水平。 脉冲选择器可用在正反馈放大器中用来注入或者提取脉冲。飞秒染料激光器在红外和紫外波段已经失去了竞争能力。
EOM:对于电光设备,脉冲选择器由普克尔斯盒和一些偏振光学器件组成;普克尔斯盒控制光束偏振态,偏振器件根据光束的偏振态决定此刻光束是通过还是阻挡。 AOM:声光脉冲选择器的原理是向声光调制器施加一个短的RF脉冲,以将所需的脉冲偏转到指定的方向。使得偏转的脉冲可以通过一个孔,而其他的则被阻挡掉。 在任何情况下,调制器的所需速度都取决于脉冲序列中脉冲的距离(例如,取决于脉冲源的脉冲重复率),而并非脉冲持续的时间。 EOM是一种快速、通用的解决方案,但是EOM需要高压驱动,由于高压切换速度的局限性,因此通常不能应用于高重复率的需求。而这种情况,尽管AOM速度较慢,但是在MHz以上的重复率,表现出较好的性能。 不过一些横向电光调制器(美国Conoptics 25D)通过改变电压在晶体上的施加方式,可以使得电光调制器用于25-30Mhz 的脉冲选择。有以多量子阱材料为**的飞秒半导体激光器。扬州三阶互相关仪定制
飞秒激光精密成形技术已在汽车发动机喷油嘴的成形生产中得到了应用。徐州紫外线光谱仪供货商
脉冲选择器应用 1、材料加热/光与物质相互作用 一些材料分析实验中,需要研究单个fs脉冲光与物质相互作用,此时需要从Mhz,甚至几十Mhz飞秒激光脉冲中,选出单脉冲光。 2、 五维信息存储 五维信息储存技术,利用光的不同特性作用与物质,可以高容量,持久保存写入需要的信息,实现长久,大量存储功能。该应用需要的对入射光的脉冲个数,偏振进行调制需求,可以由电光调制器很好完成。 3、TDTR时域热反射测量法 该应用中,为了得到物质热学传递特定的高速描述,需要对入射的脉冲/连续光进行8-10Mhz频率调制,并配套解调系统,得到高时间分辨率的热学传递特性,对于fs激光的波长可调特性,需要配套调制器/脉冲选择器的A宽谱工作选项(25D+M350-160,400-800nm/ 700-1100 nm)。徐州紫外线光谱仪供货商