Datos del producto:
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Resaltar: | Lasers de fibra de una sola frecuencia,Amplificador de fibra de línea estrecha,Lasers de la fibra |
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1.1 Láser de fibra de frecuencia única con retroalimentación distribuida
Ancho de línea bajo, ruido reducido, sin salto de modo, longitud de onda sintonizable, polarización lineal
El láser de fibra de frecuencia única tiene la mayor ventaja de una salida de láser de frecuencia única de alta pureza con un ancho de línea estrecho.El láser de fibra de frecuencia única que ofrecemos utiliza la tecnología de retroalimentación distribuida para generar un láser de frecuencia única polarizado linealmente en una estructura totalmente de fibra.La operación de frecuencia única es estable y eficiente mediante la adopción de una tecnología única de supresión de frecuencia lateral.También se utiliza una estructura de ensamblaje especial para aislar el impacto de la vibración ambiental externa y los cambios de temperatura, mejorando así efectivamente la estabilidad a largo plazo en la frecuencia y reduciendo el ancho de la línea.De esta manera, nunca se saltará el modo láser.En la actualidad, la potencia de salida media es superior a 10 mW, 40 mW y 10 mW en la banda de 1 μm, 1,5 μm y 2 μm, respectivamente.La longitud de onda de salida es flexible y el ancho de línea es siempre inferior a 20 kHz.El rango de sintonización térmica de longitud de onda es de hasta 0,8 nm y el rango de sintonización de frecuencia rápida puede alcanzar 3-5 GHz.El láser también tiene buena estabilidad de potencia (RMS <0,5% a 3 horas) y excelente calidad del haz (M2 <1,05).Por lo tanto, el láser de fibra de frecuencia única que ofrecemos es la mejor opción para aplicaciones de física de átomos fríos, sistemas láser de alta potencia, detección y lidar.
Láser de fibra de retroalimentación distribuida:
Características:
Aplicaciones:
(1) Láser de fibra de frecuencia única dopado con Yb
Ancho de línea ultraestrecho, bajo ruido, sin salto de modo, sintonizable, polarización lineal
Modelo | SPZ-1XXX-YFL-SF-S |
Longitud de onda central, nm | 1018-1064-1156 |
Ancho de línea, kHz | <15 o <3 |
Potencia de salida, mW | >10 |
Rango de sintonización de longitud de onda térmica, nm | 0,6 |
Rango de sintonización de frecuencia rápida (opcional), GHz | >3 |
Ancho de banda de sintonización de frecuencia rápida (opcional), kHz | >5 |
S/N óptica, dB | >50 |
Polarización, dB | Lineal, PER>20 |
Estabilidad de potencia RMS | <0,5 % a las 3 horas |
Calidad del haz | TEM00, M2<1,1 |
Pico de RIN, dBc/Hz | <-110 |
Conector de salida | FC/APC |
Dimensiones, mm³ | 210×118×33 |
Fuente de alimentación | 12 V CC/1 A. |
Consumo de energía, W | <12 |
Observación: la longitud de onda se puede personalizar
(2) Láser de fibra de frecuencia única dopado con Er
Ancho de línea ultraestrecho, bajo ruido, sin salto de modo, sintonizable, polarización lineal
Modelo | SPZ-15XX-EFL-SF-S |
Longitud de onda central, nm | 1530-1560-1596 |
Ancho de línea, kHz | <2 o <1 |
Potencia de salida, mW | >40 (1530-1580 nm) >10 (1580-1596 nm) |
Rango de sintonización de longitud de onda térmica, nm | 0,8 |
Rango de sintonización de frecuencia rápida (opcional), GHz | >3 |
Ancho de banda de sintonización de frecuencia rápida (opcional), kHz | >5 |
S/N óptica, dB | >50 |
Polarización, dB | Lineal, PER>20 |
Estabilidad de potencia RMS | <0,5 % a las 3 horas |
Calidad del haz | TEM00, M2<1,1 |
Pico de RIN, dBc/Hz | <-110 |
Conector de salida | FC/APC |
Dimensiones, mm³ | 210×118×33 |
Fuente de alimentación | 12 VCC/1 A |
Consumo de energía, W | <12 |
Observación: la longitud de onda se puede personalizar
(3) Láser de fibra de frecuencia única dopado con Tm
Ancho de línea ultraestrecho, bajo ruido, sin salto de modo, sintonizable, polarización lineal
Modelo | SPZ-XXXX-TFL-SF-S |
Longitud de onda central, nm | 1730-2051 |
Ancho de línea, kHz | <15 |
Potencia de salida, mW | >10 |
Rango de sintonización de longitud de onda térmica, nm | 0,6 |
Rango de sintonización de frecuencia rápida (opcional), GHz | >3 |
Ancho de banda de sintonización de frecuencia rápida (opcional), kHz | >5 |
S/N óptica, dB | >50 |
Polarización, dB | Lineal, PER>20 |
Estabilidad de potencia RMS | <0,5 % a las 3 horas |
Calidad del haz | TEM00, M2<1,1 |
Pico de RIN, dBc/Hz | <-120 de 1kHz-10MHz |
Conector de salida | FC/APC |
Dimensiones, mm³ | 483×480×66 |
Fuente de alimentación | 12 V CC/1 A. |
Consumo de energía, W | <50 |
Observación: la longitud de onda se puede personalizar
1.2 Láser de diodo de cavidad externa fija
Ancho de línea ultraestrecho, ruido de baja intensidad, sin salto de modo, sintonizable
En comparación con el láser de diodo de cavidad externa tradicional, el FECL (láser de diodo de cavidad externa fija) no tiene elementos móviles en la estructura.Por lo tanto, es capaz de trabajar bajo fuertes variaciones de temperatura y vibraciones ambientales, aún libre de cambios de modo.Al adoptar la tecnología de empaquetamiento de láser de diodo de comunicación óptica, desarrollamos FECL en un pequeño paquete de mariposa.Mientras tanto, con el controlador de bajo ruido y alto ancho de banda de modulación, We FECL muestra un ancho de línea ultraestrecho (< 10 kHz), ruido de intensidad ultrabaja (<-150 dBc/Hz @100 kHz) y un gran ancho de banda de modulación (> 5MHz).FECL se usa ampliamente en áreas como reloj atómico transportable y medidor de gravedad, red óptica, radar, comunicación óptica coherente, detección óptica de alta precisión y metrología cuántica.
Tipos | Fibra DFB | ECDL fijo |
Ancho de línea, kHz | < 2 | < 10 |
Rango de ajuste térmico | 0,8(nm) | 10(GHz) |
Rango de sintonización rápida, GHz | 3 | 0,8 |
Sintonización del ancho de banda | >3(kHz) | >5(MHz) |
Método de sintonización | PZT | Actual |
salto de modo | Gratis | Gratis |
Modelo | SPZ-15XX-FECL-XX |
Longitud de onda central1, nm | 1530-1590 |
Ancho de línea, kHz | <10 o <5 |
Potencia de salida, mW | >10 |
Rango de sintonización de longitud de onda térmica, GHz | >10 |
Rango de sintonización de frecuencia rápida, GHz | 0,8 |
Ancho de banda de sintonización de frecuencia rápida (opcional), MHz | >5 |
S/N óptica, dB | >50 |
Polarización, dB | Lineal, PER>20 |
Estabilidad de potencia RMS | <0,5 % a las 3 horas |
Calidad del haz | TEM00, M2<1,1 |
RIN (>10 kHz, dBc/Hz) RIN@ 10 kHz, dBc/Hz | <-145 |
Conector de salida | FC/APC |
Dimensiones, mm³ | 133x83x25 |
Fuente de alimentación | 5 VCC/2 A |
Consumo de energía, W | <10 |
Observación: la longitud de onda se puede personalizar
1.3 Láser ultrarrápido
(1) Láser de fibra de picosegundo ultraestable
Excelente solución de fuente de semillas láser ultrarrápida de grado industrial
El láser de fibra de picosegundos ultraestable que ofrecemos es una excelente fuente de semillas para aplicaciones de láser ultrarrápido de grado industrial.Tiene las ventajas de los láseres de fibra: tamaño pequeño, sin necesidad de gestión térmica y buena calidad del haz.La longitud de onda central del láser de fibra ultrarrápido es de 1064 nm y la velocidad de repetición puede oscilar entre 20 y 30 MHz.La anchura del pulso temporal puede ser inferior a 10 ps y la anchura espectral es inferior a 0,5 nm.La energía máxima del pulso puede ser de hasta 400 nJ.Al utilizar una tecnología no lineal única para lograr el bloqueo de modo, el pulso ultracorto no solo tiene una buena estabilidad a largo plazo, sino que también puede soportar un entorno operativo de 0-45 ℃.El láser también tiene un rendimiento excelente en el inicio automático del bloqueo de modo, que puede lograr más de 100.000 inicios automáticos consecutivos, y la mayor parte del tiempo de inicio es inferior a 2 s.
Características clave:
Aplicaciones:
Modelo | SPZ-1064-8-YFL-PS-X | SPZ-1064-12-YFL-PS-X | SPZ-1064-12-YFL-PS-XX |
Longitud de onda central, nm | 1064 nm | ||
Ancho de pulso, ps | ~8 | ~12 | ~12 |
Pulse Energy, Nueva Jersey | 0,3-3 | 0,3-3 | Máximo 400 |
Potencia media, mW | 6-60 | 6-60 | Máximo 10000 |
Potencia máxima de pulso máxima, W | 350 | 250 | Máximo 30000 |
Ancho espectral, nm | <0,5 | <0,5 | <5 |
Frecuencia de repetición, MHz | 20-30 (el selector de pulso es opcional) | 20-30 (el selector de pulso es opcional) | 20-30 (el selector de pulso es opcional) |
Polarización | polarización lineal, > 100: 1 | polarización lineal, > 100: 1 | polarización lineal, > 100: 1 |
Estabilidad de energía | <1% RMS a 3 horas | <1% RMS a 3 horas | <1% RMS a 3 horas |
Calidad del haz | M2< 1,1, TEM00 | M2< 1,1, TEM00 | M2< 1,2, TEM00 |
Conector de salida | Cable de conexión de fibra o colimador | Cable de conexión de fibra o colimador | Cable de conexión de fibra o colimador |
Dimensión | 225×120×40 mm sin recogedor de impulsos 220×142×45 mm con selector de impulsos |
225×120×40 mm sin recogedor de impulsos 220×142×45 mm con selector de impulsos |
483×423×133 milímetros |
Fuente de alimentación | 12 V CC/1 A. | 12 V CC/1 A. | 220 V CA |
Alta potencia, frecuencia única, amplio rango de longitud de onda
Nos dedicamos a la investigación y desarrollo de láseres de fibra de precisión para la investigación científica y nuevas áreas emergentes.Ofrecemos el amplificador de fibra de alta potencia para la amplificación láser de semilla de ancho de línea estrecho y de baja potencia.Hay 4 tipos de amplificadores para cubrir la longitud de onda láser de 976 a 2050 nm.
Con la exclusiva tecnología de supresión SBS, disipación de calor y protección ultrarrápida, nuestro láser de fibra de frecuencia única es mucho más estable y compacto que los láseres convencionales en el mercado actual y es ideal para aplicaciones en celosías ópticas, trampas ópticas, pinzas ópticas, etc.
Características clave:
Aplicaciones:
Lista de amplificadores de fibra de frecuencia única:
Modelo | Longitud de onda, nm | Potencia de salida, W | Estabilidad de potencia(1) | Calidad del haz | RIN bajo(2) | Enfriamiento |
SPZ-XX-YY-ZZ-YFA-SF | 976-978 1010-1110 |
1-100 | Sí | M2<1,15 | Sí | Agua/Aire |
SPZ-XX-YY-ZZ-EFA-SF | 1535-1596 | 1-50 | Sí | M2<1,1 | Sí | Agua/Aire |
SPZ-XX-YY-ZZ-TFA-SF | 1900-2100 | 1-50 | Sí | M2<1,15 | Sí | Agua/Aire |
SPZ-XX-YY-ZZ-RFA-SF | 1100-1530 1640-1700 |
1-30 | Sí | M2<1,1 | No | Agua/Aire |
Observación:
2.1 Láser de fibra de 1064 nm de frecuencia única de alta potencia
Continuo, alta potencia, Rin ultrabajo, ancho de línea estrecho, sintonizable
Ofrecemos un láser de fibra altamente confiable de alta potencia (hasta 130 W), ruido de baja intensidad y ancho de línea estrecho para aplicaciones de celosía óptica.Es una combinación de un amplificador de iterbio totalmente de fibra y un láser ECDL de ancho de línea ultraestrecho a 1064 nm.La intensidad del ruido del láser es < -140 dBc/Hz de 10 kHz a 10 MHz.El sistema de protección total del láser garantiza una larga vida útil y sin mantenimiento a largo plazo.El láser ocupa sólo una El láser es compacto y robusto, que sólo ocupa una superficie de 300*240 mm2.
Características clave:
Aplicaciones:
Modelo | SPZ-XX-YY-ZZ-YFA-SF | |||||
Longitud de onda central, nm | 1064±10 | |||||
Potencia de salida, mW | 10 | 30 | 50 | 100 | 130 | |
Potencia del láser de semillas, mW | >10 | |||||
Ancho de línea FWHM, kHz | Hasta 5kHz | |||||
Modo de operación | CW | |||||
RIN, dBc/Hz | Integración RMS: <0,03% (10 Hz-10 MHz) | |||||
Calidad del haz | TEM00, M2<1,15 | |||||
POR, dB | >23 | |||||
Estabilidad de potencia RMS | <0,5 % a las 3 horas | |||||
Producción | Salida de fibra colimada | |||||
Enfriamiento | Aire acondicionado | Refrigeración por agua | ||||
Fuente de alimentación | 50-60 Hz, 100-240 VCA |
Observación: XX: Longitud de onda central;AA: Potencia de salida;ZZ: Modo de operación
2.2 Láser de fibra dopado Yb de frecuencia única de alta potencia
Continuo, alta potencia, Rin ultra bajo, ancho de línea estrecho, sintonizable
Ofrecemos un amplificador de fibra dopada con iterbio de 1010-1120 nm con tecnología innovadora de supresión ASE.La potencia de salida máxima alcanza hasta 130 W para un funcionamiento de frecuencia única.Los láseres tienen un ruido de intensidad ultrabaja, lo que los convierte en fuentes de luz ideales para aplicaciones como red óptica y enfriamiento de átomos láser.El sistema de protección total del láser garantiza una larga vida útil y sin mantenimiento a largo plazo.
Características clave:
Aplicaciones:
Modelo | SPZ-XX-YY-ZZ-YFA-SF | ||||
Longitud de onda, nm | 976-978 | 1010-1020 | 1020-1080 | 1080-1100 | 1100-1120 |
Potencia de salida, W | 8 | 10 | 100 | 30 | 10 |
Ancho de línea, kHz | 3 kilociclos | ||||
Modo de operación | CW | ||||
RIN, dBc/Hz | Integración RMS: <0,05% (10 Hz-10 MHz) | ||||
Calidad del haz | TEM00, M2<1,15 | ||||
Polarización, dB | >23 | ||||
Estabilidad de potencia RMS | <0,5 % a las 3 horas;<0,3 % a las 3 horas | ||||
Producción | Salida de fibra colimada | ||||
Enfriamiento | Aire agua | ||||
Fuente de alimentación | 50-60 Hz, 100-240 VCA |
Observación: XX: Longitud de onda central;AA: Potencia de salida;ZZ: Modo de operación
2.3 Láser de fibra dopado con Er de frecuencia única de alta potencia
Continuo, alta potencia, Rin ultra bajo, ancho de línea estrecho, sintonizable
El amplificador de fibra de frecuencia única dopado con erbio se puede dividir en dos versiones según la diferente potencia de salida.La versión de bajo consumo tiene una potencia de salida máxima de 15 W con un ruido extremadamente bajo y un RIN inferior a -140 dBc/Hz (100 kHz).La versión de alta potencia tiene una potencia máxima de 40W.Se puede utilizar para interferometría remota, comunicación coherente y física atómica después de duplicar la frecuencia.El amplificador permanece libre de saltos de modo y estable bajo una amplia variación de temperatura y alta vibración mecánica, lo cual es excelente para el bloqueo de frecuencia.El láser de fibra es una solución óptima para aplicaciones en condiciones adversas al aire libre.
Características clave:
Aplicaciones:
Modelo | SPZ-XX-YY-ZZ-EFA-SF | |
Longitud de onda central, nm | 1535-1605 | |
Potencia de salida, W | 15 | 40 |
Potencia del láser de semillas, mW | >1 | >1 |
Ancho de línea FWHM, kHz | Hasta 1kHz | |
Modo de operación | CW | CW |
RIN, dBc/Hz | Integración RMS: <0,05% (10 Hz-10 MHz) | Integración RMS: <0,2% (10 Hz-10 MHz) |
Calidad del haz | TEM00, M2<1,1 | |
Polarización, dB | >20 | >20 |
Estabilidad de potencia RMS | <0,5 % a 3 horas | |
Producción | Salida colimada | |
Enfriamiento | Aire acondicionado | Refrigeración por agua |
Observación: XX: Longitud de onda central;AA: Potencia de salida;ZZ: Modo de operación
2.4 Láser de fibra dopado con Tm de frecuencia única
Continuo, alta potencia, Rin ultra bajo, ancho de línea estrecho, sintonizable
Ofrecemos un amplificador de fibra dopada con Tm de 1700-2050 nm con una innovadora técnica de supresión ASE.La potencia máxima de salida alcanza hasta 40 W para funcionamiento de frecuencia única.Los láseres tienen un ruido de intensidad ultrabaja (RIN<0,05%, 10 Hz-10 MHz) y una excelente calidad del haz (M² <1,15), lo que los convierte en fuentes de luz ideales para aplicaciones como red óptica, enfriamiento de átomos láser y biomédicas.El sistema de protección total del láser garantiza una larga vida útil y sin mantenimiento a largo plazo.
Características clave:
Aplicaciones:
Modelo | SPZ-XX-YY-ZZ-TFA-SF | |||
Longitud de onda central, nm | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-1940 | 1940-2050 |
Potencia de salida, W | 2 | 10 | 20 | 40 |
Potencia del láser de semillas, mW | >1 | |||
Ancho de línea FWHM, kHz | ~10kHz | |||
Modo de operación | CW | |||
Calidad del haz | TEM00, M2<1,15 | |||
POR, dB | >20 | |||
Estabilidad de potencia RMS | <0,5 % a 3 horas | |||
Conector de salida | Salida colimada | |||
Enfriamiento | Refrigeración por aire/refrigeración por agua | |||
Fuente de alimentación | 50-60 Hz, 100-240 VCA |
Observación: XX: Longitud de onda central;AA: Potencia de salida;ZZ: Modo de operación
2.5 Láser de fibra Raman de frecuencia única
Estabilización, Compacto, Excelente calidad del haz
Ofrecemos amplificadores de fibra Raman de 1120-1700 nm para superar la región espectral de emisión limitada de los amplificadores de fibra dopada con tierras raras.La potencia de salida máxima puede alcanzar hasta 30 W para funcionamiento de frecuencia única.Mientras tanto, el amplificador utiliza un diseño que mantiene toda la polarización, lo que los hace compactos en tamaño y estables a largo plazo.Están diseñados para aplicaciones como enfriamiento atómico por láser y espectroscopia láser, etc.
Características clave:
Aplicaciones:
Modelo | SPZ-XX-YY-ZZ-RFA-SF | ||
Longitud de onda central, nm | 1120-1340 | 1340-1530 | 1640-1700 |
Potencia de salida, W | 30 | 15 | 5 |
Potencia del láser de semillas, mW | >10 | ||
Ancho de línea FWHM, kHz | Determinado por el láser de semillas.El ancho de línea del amplificador es <100 Hz. | ||
Modo de operación | CW | ||
Calidad del haz | TEM00, M2<1,15 | ||
Polarización, dB | >20 | ||
Estabilidad de potencia RMS, % | <0,75 % a 3 horas | ||
Producción | Salida colimada | ||
Enfriamiento | Refrigeración por aire/refrigeración por agua | ||
Fuerza | 50-60 Hz, 100-240 VCA |
Observación: XX: Longitud de onda central;AA: Potencia de salida;ZZ: Modo de operación
Alta potencia, bajo ruido, ancho de línea estrecho, sin salto de modo, sintonizable, polarización lineal
Los láseres de onda continua (CW) de ancho de línea estrecho en longitudes de onda visibles o ultravioleta (UV) tienen varias aplicaciones importantes en los campos de la física atómica y molecular, la medición, la comunicación, la biología, etc. En el experimento de simulación cuántica, se utilizaron láseres de alta potencia de 532 nm con ruido de frecuencia ultrabaja se puede operar como trampa de red óptica, proporcionando suficiente profundidad de trampa para átomos ultrafríos y mejorando la relación señal-ruido de los átomos.Además de los láseres visibles, los láseres ultravioleta CW de alta potencia han sido muy necesarios en los experimentos de enfriamiento de láser, detección de frecuencia de reloj, ionización, etc. Por ejemplo, la interacción de largo alcance de los átomos de Rydberg tiene una gran ventaja en la información cuántica, Rb puede excitarse al estado de Rydberg mediante un proceso de fotón único con 297 nm.El ion lógico 9Be+ debería enfriarse a 313 nm en simulación cuántica y podría usarse para el enfriamiento cooperativo de 27Al+ en los relojes ópticos.En el proceso litográfico, 390 nm a nivel de vatios pueden obviamente reducir el tiempo de exposición.Brindamos soluciones totales para las necesidades de longitudes de onda.Los esquemas de conversión de frecuencia estándar incluyen generación de segundo armónico de paso único (FL-SSHG), generación de tercer armónico de paso único (FLSTHG), generación de frecuencia suma de paso único (FL-SSFG), generación de diferencia de paso único. generación de frecuencia (FL-SDFG), generación de segundo armónico (FLRSHG) y generación de cuarto armónico (FL-FHG) en cavidades resonantes.Con estos procesos no lineales, casi podemos alcanzar longitudes de onda de 266 nm a 4000 nm.
Aplicación tipica | ||||||||
Modelo | Longitud de onda (nm) | Potencia de salida (W) | Aplicaciones | Calidad del haz | Enfriamiento | |||
SPZ-532-YFL-SSHG-CW | 532 | 10 | Bomba, celosía óptica | M2 < 1,1 | Refrigeración por aire/refrigeración por agua | |||
SPZ-532-YFL-RSHG-CW | 532 | 35 | Bomba, óptica Enrejado |
M2 < 1,1 | Refrigeración por agua | |||
SPZ-780-EFL-SSHG-CW | 780 | 0,2 | 2 | 7 | 15 | Enfriamiento Rb | M2 < 1,1 | Aire acondicionado |
SPZ-369-YFL-STHG-CW | 369 | 0,05 | Yb+ Enfriamiento | M2 < 1,1 | Aire acondicionado | |||
SPZ-3400-FL-SDFG-CW | 3400 | 0.1 | 1.5 | Detección de gases | M2 < 1,1 | Refrigeración por aire/refrigeración por agua | ||
SPZ-626-FL-SSFG-CW | 626 | 5 | Láser fundamental | M2 < 1,1 | Refrigeración por aire/refrigeración por agua |
Aplicaciones Típicas | |||||||||||
FL-SSHG | OPG | cs | Bomba | yb | yb | N / A | Simulación cuántica | li | magia Longitud de onda |
yb | Rb |
Longitud de onda (nm) | 488 | 509 | 532 | 556 | 578 | 589 | 606 | 671 | 767 | 770 | 780 |
Potencia(W) | 0,5 | 1.0 | 10 | 0,5 | 0,5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 15 |
FL-STHG | Procesamiento láser | Yb+ | Sr. | Ca+ | Yb+ | OPG | Sr. |
Longitud de onda (nm) | 355 | 369 | 413 | 422 | 435 | 448 | 461 |
Potencia(W) | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 600 | 600 |
FL-SSFG | Ser | Sr. | yb | yb |
Longitud de onda (nm) | 626 | 633 | 639 | 649 |
Potencia(W) | 5 | 5 | 5 | 5 |
FL-SDFG | Espectro, Teledetección…… | |||
Longitud de onda (nm) | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
Potencia(W) | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
3.1 Láser de fibra SHG de un solo paso
(1) Láser de fibra SHG de un solo paso dopado con Yb
Ancho de línea estrecho, deriva de baja frecuencia, libre de salto de modo, estabilidad de potencia activa, excelente calidad del haz
Proporcionamos láseres de frecuencia única con ancho de línea estrecho, sin salto de modo y de frecuencia duplicada de 488 a 560 nm, basados en láseres de fibra dopada con Yb (YFLSSHG).Consiste en un amplificador totalmente de fibra sembrado con láser DFB de fibra de frecuencia única y una unidad de duplicación de frecuencia de paso único con cristal PPLN/PPSLT.En comparación con los láseres de frecuencia duplicada basados en láser de diodo, la solución de fibra tiene una configuración estable, excelente calidad del haz (M² <1,1), alta potencia de salida (hasta 10 W) y ruido de baja intensidad (RIN <0,06 % desde 10 Hz). 10MHz).Permanece libre de cambios de modo y estable bajo amplias variaciones de temperatura y alta vibración mecánica.
Características clave:
Aplicaciones:
Modelo | SPZ-XX-YY-ZZ-YFL-SSHG | ||||||
Rango de longitud de onda(2), nm | 488 | 509-530 | 531-550 | 556 | |||
Potencia de salida(3), W | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1.5 |
Láser de semillas | Láser de fibra DFB | ||||||
Frecuencia convertida | SHG de paso único | ||||||
Rango de sintonización rápida, GHz | 6 | ||||||
Rango de sintonización lenta, nm | 0.3 | ||||||
Ancho de línea (100us), kHz | <20 | ||||||
Estabilidad de potencia RMS, % | <0,3 % a 3 horas | ||||||
Calidad del haz | TEM00, M2<1,1 | ||||||
Por, dB | >20 | ||||||
Diámetro del haz, mm | 0,7-1,0 | ||||||
Enfriamiento | Refrigeración por aire/refrigeración por agua | ||||||
Fuente de alimentación | 50-60 Hz, 100-240 VCA |
Observación:
(2) Láser de fibra SHG de paso único dopado con Er
Ancho de línea estrecho, deriva de baja frecuencia, libre de saltos de modo, estabilidad de potencia activa, excelente calidad del haz
Proporcionamos láseres de frecuencia única con ancho de línea estrecho, sin salto de modo y frecuencia duplicada de 765 a 798 nm, basados en láseres de fibra dopada con Er (EFL-SSHG).Consiste en un amplificador totalmente de fibra sembrado con láser DFB de fibra de frecuencia única y una unidad de duplicación de frecuencia de paso único con cristal PPLN/PPSLT.En comparación con el láser de diodo de frecuencia duplicada, la solución de fibra tiene una configuración estable, una excelente calidad del haz (M² <1,1), alta potencia de salida (hasta 10 W) y ruido de baja intensidad (RIN<0,06 % de 10 Hz a 10 MHz).Permanece libre de cambios de modo y estable bajo amplias variaciones de temperatura y alta vibración mecánica.
Características clave:
Aplicaciones:
Modelo | SPZ-XX-YY-ZZ-EFL-SSHG | |||||||
Rango de longitud de onda(2), nm | 767 | 770 | 780 | 790-798 | ||||
Potencia de salida(3), W | 5 | 7 | 2 | 7 | 15 | 0,2 | 2 | 4 |
Láser de semillas | Láser DFB | Láser de diodo de ruido de baja intensidad | ||||||
Frecuencia convertida | SHG de paso único | |||||||
Rango de sintonización rápida, GHz | 6 | 1 | ||||||
Rango de sintonización lenta, nm | >200 | >20 | ||||||
Ancho de línea (100us), kHz | <5 | <20 | ||||||
Estabilidad de potencia RMS, % | <0,3 % a 3 horas | |||||||
Ruido de intensidad relativa, (Integración de 10Hz-10MHz) |
<0,1% | <0,05% | ||||||
Calidad del haz | TEM00, M2<1,1 | |||||||
Por, dB | >23 | |||||||
Diámetro del haz, mm | 0,7-1,0 | |||||||
Enfriamiento | Refrigeración por aire/refrigeración por agua | |||||||
Fuente de alimentación | 50-60 Hz, 100-240 VCA |
Observación:
(3) Láser de fibra SHG de un solo paso dopado con Tm
Ancho de línea estrecho, deriva de baja frecuencia, libre de salto de modo, estabilidad de potencia activa, excelente calidad del haz
Proporcionamos láseres de frecuencia única con ancho de línea estrecho, sin salto de modo y frecuencia duplicada cerca de 1000 nm, basados en láseres de fibra dopada con Tm (TFL-SSHG).Consiste en un amplificador totalmente de fibra sembrado con láser DFB de fibra de frecuencia única y una unidad de duplicación de frecuencia de paso único con cristal PPLN/PPSLT.En comparación con el láser de diodo de frecuencia duplicada, la solución de fibra tiene una configuración estable y una excelente calidad del haz (M² <1,1).Permanece libre de cambios de modo y estable bajo amplias variaciones de temperatura y alta vibración mecánica.
Características clave:
Aplicaciones:
Modelo | SPZ-XX-YY-ZZ-TL-SSHG | |||
Longitud de onda central(2), nm | 920 | 935 | 960 | 975 |
Potencia de salida(3), W | 0,5 | 1 | 2 | 2 |
Ancho de línea (100 us), kHz | <20 | |||
Rango de sintonización sin saltos, nm | >0,4 | |||
Calidad del haz | M2< 1,1, TEM00 | |||
POR, dB | Lineal, PER>20dB | |||
Estabilidad de potencia RMS, % | <0,3 % RMS a 3 horas | |||
Rango de poder | 10%-100% | |||
Enfriamiento | Refrigeración por aire/refrigeración por agua | |||
Consumo de energía, W | <200W |
Observación:
(4) Láser de fibra Raman SHG de un solo paso
Ancho de línea estrecho, estabilidad de potencia activa, excelente calidad del haz
Ofrecemos láser de fibra Raman de alta potencia, ancho de línea estrecho y frecuencia duplicada de 560 a 760 nm para aplicaciones como enfriamiento láser de átomos.Consiste en un amplificador Raman totalmente de fibra sembrado con un láser de diodo de cavidad externa de ancho de línea ultraestrecho o un láser de fibra DFB, y una unidad de duplicación de frecuencia de un solo paso con cristal no lineal polarizado periódicamente.En comparación con el láser de diodo de frecuencia duplicada, la solución de fibra tiene una configuración estable, una excelente calidad del haz (M² <1,2) y una alta potencia de salida (hasta 10 W).Permanece libre de saltos de modo y estable bajo una amplia variación de temperatura y alta vibración mecánica y puede aplicarse en la tecnología cuántica, la biomedicina y la industria.
Características clave:
Aplicaciones:
Modelo | SPZ-XX-YY-ZZ-RFL-SSHG | |||
Rango de longitud de onda(2), nm | 560-671 | 671-698 | 698-740 | |
Potencia de salida(3), W | 2 | 6 | 1 | 1 |
Láser de semillas | Láser de diodo de cavidad externa (ECDL) | |||
Frecuencia convertida | SHG de paso único | |||
Rango libre de salto de modo, GHz | >40 | |||
Rango de sintonización rápida, GHz | >40 | |||
Rango de sintonización total, nm | ±1,5 | |||
Estabilidad de potencia RMS, % | <0,5 % a 3 horas | |||
Calidad del haz | TEM00, M2<1,1 | |||
POR, dB | >20 | |||
Diámetro del haz, mm | 0,7-1,0 | |||
Enfriamiento | Refrigeración por agua/enfriamiento por aire | |||
Fuente de alimentación | 50-60 Hz, 100-240 VCA |
Observación:
3.2 Láser de fibra THG de un solo paso
Ancho de línea estrecho, deriva de baja frecuencia, libre de saltos de modo, estabilidad de potencia activa, excelente calidad del haz
Ofrecemos láser de fibra Raman de alta potencia, ancho de línea estrecho y frecuencia duplicada de 355 a 464 nm para aplicaciones como enfriamiento láser de iones y átomos.Consiste en amplificadores Raman o dopados con Yb totalmente de fibra sembrados con un láser DFB de fibra de ancho de línea ultraestrecho o un láser de diodo de cavidad externa, y una unidad de triplicación de frecuencia de un solo paso con cristal PPLN.En comparación con el láser de diodo de frecuencia duplicada, la solución de fibra tiene una configuración estable y una excelente calidad del haz (M² <1,1).Se puede aplicar en la tecnología cuántica, la biomedicina y la industria.
Características clave:
Aplicaciones:
Modelo | SPZ-XX-YY-ZZ-FL-STHG | |
Rango de longitud de onda(2), nm | 355-369 | 400-461 |
Potencia de salida(3), mW | 40 | 200 |
Láser de semillas | Láser de fibra DFB | ECDL |
Frecuencia convertida | SHG de paso único | |
Rango de sintonización rápida, GHz | 9 | 60 |
Rango de sintonización lenta, nm | 0,2 | 2 |
Ancho de línea, kHz | <30 | <300 |
Estabilidad de potencia RMS, % | <0,5 % a 3 horas | |
Calidad del haz | TEM00, M2<1,1 | |
POR, dB | >20 | |
Diámetro del haz, mm | 0,7-1,0 | |
Enfriamiento | Refrigeración por agua/enfriamiento por aire | |
Fuente de alimentación | 50-60 Hz, 100-240 VCA |
Observación:
Ejemplo: Especificaciones detalladas de SPZ-FL-SF-369-0.04-CW:
3.3 Láser de fibra SFG de un solo paso
Ancho de línea estrecho, deriva de baja frecuencia, libre de saltos de modo, estabilidad de potencia activa, excelente calidad del haz
Ofrecemos un láser de fibra SFG de un solo paso (FL-SSFG), que utiliza un láser DFB de fibra de ancho de línea ultra estrecho como semilla, todos los amplificadores de fibra para aumentar la potencia de salida y un módulo PPLN SFG de un solo paso para obtener una salida láser de alta potencia de 6xx nm.El láser de fibra SFG podría cubrir longitudes de onda de salida de 611 a 655 nm, con un ancho de línea más estrecho (menos de 10 kHz en 100 us de tiempo de integración) y una excelente calidad del haz (M² <1,1).Permanece libre de saltos de modo y estable bajo amplias variaciones de temperatura y alta vibración mecánica, lo cual es excelente para el bloqueo de frecuencia.
Características clave:
Aplicaciones:
Modelo | SPZ-XX-YY-ZZ-FL-SSFG | ||
Longitud de onda(2), nm | 611-656 | 650-711 | 806-877 |
Potencia de salida(3), W | 1-5 | 5 | 1-4 |
Láser de semillas | Láser de fibra DFB o ECDL | ||
Rango de sintonización rápida, GHz | >3 | ||
Rango de sintonización SFG, nm | >0,2 | ||
Ancho de banda de retroalimentación, MHz | >1 | ||
Ancho de línea, kHz | <15 | ||
Estabilidad de potencia RMS, % | <0,5 % a 3 horas | ||
Calidad del haz | TEM00, M2<1,1 | ||
POR, dB | >20 | ||
Diámetro del haz, mm | 0,7-1,0 | ||
Enfriamiento | Refrigeración por agua/enfriamiento por aire | ||
Fuente de alimentación | 50-60 Hz, 100-240 VCA |
Observación:
3.4 Láser de fibra DFG de un solo paso
Ancho de línea estrecho, deriva de baja frecuencia, libre de saltos de modo, estabilidad de potencia activa, excelente calidad del haz
Ofrecemos un láser de fibra SDFG de un solo paso (FL-SDFG), que utiliza un láser de fibra DFB de ancho de línea ultraestrecho como semilla, todos los amplificadores de fibra para aumentar la potencia de salida y un módulo PPLN DFG de un solo paso para obtener una salida de láser de infrarrojo medio de alta potencia.El láser de fibra DFG podría cubrir longitudes de onda de salida de 2400 a 4000 nm, con un ancho de línea estrecho (menos de 200 kHz en un tiempo de integración de 100 us) y una excelente calidad del haz (M² <1,1).Permanece libre de saltos de modo y estable bajo amplias variaciones de temperatura y alta vibración mecánica, lo cual es excelente para el bloqueo de frecuencia.
Características clave:
Aplicaciones:
Modelo | SPZ-XX-YY-ZZ-FL-SDFG | ||
Rango de longitud de onda(2), nm | 2.4-4.0 | ||
Potencia de salida(3), W | 0,05-1,5 | ||
Láser de semillas | Láser de fibra DFB | Diodo DFB | Semilla sintonizable ancha |
Frecuencia convertida | DFG de un solo paso | ||
Rango de sintonización, nm | >10 | >20 | >400 |
Ancho de línea (100us), MHz | <0,2 | 50 | <20 |
Estabilidad de potencia RMS, % | <0,5 % a 3 horas | ||
Calidad del haz | TEM00, M2<1,1 | ||
POR, dB | >20 | ||
Diámetro del haz, mm | 0,7-1,0 | ||
Enfriamiento | Refrigeración por agua/enfriamiento por aire | ||
Fuente de alimentación | 50-60 Hz, 100-240 VCA |
Observación:
3.5 Láser de fibra SHG resonante externo
Alta potencia, ancho de línea estrecho, RIN bajo, sin salto de modo, estabilidad de potencia activa, excelente calidad del haz
Ofrecemos láser de fibra SHG resonante externo FL-RSHG, que utiliza un láser DFB de fibra de ancho de línea ultra estrecho como semilla, todos los amplificadores de fibra para aumentar la potencia de salida y una cavidad SHG resonante externa para obtener láseres visibles o UV de alta potencia.Las longitudes de onda del láser de salida cubren de 253 a 795 nm con una eficiencia SHG de hasta el 80 % y una potencia de salida de hasta 30 W.El producto tiene las propiedades de alta potencia de salida, ancho de línea más estrecho opcional (menos de 20 kHz en un tiempo de integración de 100us), ruido sintonizable y de baja intensidad relativa opcional.
Características clave:
Aplicaciones:
Ofrecemos láser de fibra SHG resonante externo FA-RSHG-532, que utiliza un láser DFB de fibra de ancho de línea ultra estrecho como semilla, un amplificador dopado totalmente con fibra Yb para aumentar la potencia de salida y una cavidad SHG resonante externa para obtener alta potencia, ancho de línea estrecho y bajo. Ruido de intensidad y láser de 532 nm de alta eficiencia.Este láser tiene las características de gran potencia de salida, ancho de línea estrecho (ancho de línea de Lorentz <10 kHz), ruido de baja intensidad y se ha utilizado en experimentos de red óptica de los clientes.
Modelo | SPZ-532-YY-ZZ-FL-RSHG | |
Potencia de salida(2), W | 35 | |
Láser de semillas | Láser de fibra DFB | Láser de diodo de bajo ruido |
Amplificación | Amplificador de fibra de bajo ruido | |
Frecuencia convertida | SHG resonante externo | |
Rango de sintonización, GHZ | >400 | |
Ancho de línea, kHz | <20 | |
Estabilidad de potencia RMS, % | <0,5 % a 3 horas | |
Ruido de intensidad relativa | Integración RMS: <0,1% (10 Hz-10 MHz) | Integración RMS: <0,05% (10 Hz-10 MHz) |
Calidad del haz | TEM00, M2<1,1 | |
POR, dB | >20 | |
Diámetro del haz, mm | 0,7-1,0 | |
Enfriamiento | Refrigeración por agua/enfriamiento por aire | |
Fuente de alimentación | 50-60 Hz, 100-240 VCA |
Observación:
1: YY: Potencia máxima de salida, ZZ: Modo de operación
2: La potencia se puede personalizar
3.6 Láser ultravioleta de fibra cuadriplicada de frecuencia
Ofrecemos láseres UV sintonizables de frecuencia única y alta potencia de 250 a 400 nm, para aplicaciones en ciencias cuánticas como átomos fríos, moléculas ultrafrías, excitación de fotón único del átomo de Rydberg y estándar de frecuencia.El láser UV se obtiene combinando un amplificador totalmente de fibra sembrado con un láser de ancho de línea ultraestrecho, una unidad de duplicación de frecuencia de un solo paso con cristal PPLN y una cavidad resonante de mejora en cascada.Estos láseres tienen las características de ancho de línea estrecho, polarización lineal y sintonizables.Después del control de potencia activa, la potencia de salida RMS del láser es inferior al 1,0% en 3 horas.
Características clave:
Aplicaciones:
Aplicación tipica | |||||||||||
FL-SSHG | ser+ | Hg | Él | OPO | k | Rb | ser+ | Sr. | Litografía | Georgia | enfriamiento por láser de átomos de iterbio |
Longitud de onda (nm) | 235 | 253 | 260 | 266 | 286 | 297 | 313 | 319 | 390 | 397 | 399 |
Potencia (mW) | 0.1-1 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | 500 | 500 | 3000 | 1000 | 1500 |
Los láseres de 1050 nm y 1550 nm con ancho de línea estrecho se utilizan como fuentes semilla respectivamente.Después de la amplificación mediante fibra de frecuencia única, los dos láseres generan un láser de 626 nm con un ancho de línea estrecho y alta potencia utilizando el cristal SFG periódicamente polarizado.Al conectar en cascada una cavidad resonante externa eficiente, la longitud de onda del láser se convierte en una banda ultravioleta a 313 nm.En comparación con la conexión en cascada de dos cavidades resonantes con láser de diodo y amplificador cónico, nuestro producto tiene una estructura más compacta y estable y una mayor potencia de salida del láser.
Modelo | SPZ-XX-YY-ZZ-EFL-FHG | |||||
Longitud de onda(2), nm | 253-280 | 280-307 | 307-325 | 385-399 | 399-420 | 420-500 |
Potencia de salida(3), mW | >50 | >300 | >500 | >3000 | >1000-2000 | >1000 |
Ancho de línea, kHz | <40 | <400 | <40 | <10 | <40 | <50 |
Rango de sintonización, nm | 0,15 | 1.5 | 0,15 | |||
Salto de modo gratuito Rango, GHz |
800 | 80 | 600 | |||
Calidad del haz | TEM00, M2<1,3 | |||||
POR, dB | >20 | |||||
Estabilidad de potencia RMS, % | <1,0 %@3 horas | |||||
Rango de poder | 10%-100% | |||||
Enfriamiento | Refrigeración por aire/refrigeración por agua |
Observación:
Continuo, alta potencia, baja deriva, ancho de línea estrecho, sintonizable, polarización lineal, entorno estable
4.1 Amplificador láser dopado con Er (EFA)
Cuando EFA amplifica la potencia del láser de semillas, el aumento de la frecuencia y la intensidad del ruido se mantiene en un rango extremadamente bajo.El ancho de línea es inferior a 10 Hz y la intensidad del ruido (RIN) es inferior a -140 dBc/HZ@ 100 kHz.En comparación con el esquema del láser de diodo de 780 nm amplificado directamente, el esquema de utilización de un amplificador de fibra dopada con Er (EFA) como amplificador láser de 1560 nm adoptado por nosotros puede obtener una mayor potencia.La potencia máxima del láser generada con una vida útil estable y larga por EFA puede ser de hasta 15 W. Debido a toda la estructura de la fibra, los EFA tienen una excelente estabilidad ambiental.
4.2 Láser de frecuencia única de 780 nm con salida espacial SPZ-780-EFA-SSHG
Para satisfacer las demandas de la física atómica y la física cuántica basada en el átomo de Rb, hemos desarrollado un láser de salida espacial de 780 nm con una potencia máxima de 15 W utilizando la técnica de duplicación de frecuencia.Debido al manejo, la baja deriva, la antivibración y otra excelente adaptabilidad ambiental, EFA-SSHG-780nm se ha utilizado en nuestros experimentos de laboratorio del interferómetro del átomo de Rb y se ha estabilizado en frecuencia con un espectro de absorción saturado durante varios meses.
Modelo | SPZ-780-EFA-SSHG-X (salida única) | SPZ-780-EFA-SSHG-XX (salida de dos canales | ||||
Longitud de onda central1 | 780,24 millas náuticas | |||||
Fuerza | 15W | 7W | 2W | 0,2W | 3W | 400mW |
3W | 400mW | |||||
Diferencia de frecuencia entre dos canales. | - | 0-1,2 GHz (láser de semilla única) | ||||
Ancho de línea láser | < 20 kHz | < 4 kHz (opcional) | ||||
Rango de sintonización libre de modo-salto2 | 0,4 nanómetros | |||||
Rango de sintonización rápido2 | 10GHz | |||||
Ancho de banda de ajuste rápido2 | >10kHz | |||||
Estabilidad de frecuencia2 | < 100 MHz @ 25 ℃ | |||||
Entorno de operación | Temperatura: 15-35 ℃ Vibración: 0,5 gramos (0 ~ 200 Hz) |
|||||
Integración RMS de ruido de intensidad relativa (10Hz-10 MHz) | <0,2% | Opción de bajo ruido3 Valor de integración RMS: <0,05% (10 Hz-10 MHz) |
||||
Calidad del haz | TEM00, M2<1,1 | |||||
Polarización | Polarización lineal, > 100:1 | |||||
Enfriamiento | Refrigeración por aire/refrigeración por agua | |||||
Disipación de potencia | <200W |
Observación:
1 Puede disfrazarse;Rango personalizado 765-790 nm
2 Dependiendo del láser de semillas, el láser de semillas puede ser externo
3 Se puede seleccionar semilla de bajo ruido para obtener poco ruido.
4.3 Salida de fibra Láser de frecuencia única de 780 nm SPZ-780-EFA-SSHG
Para satisfacer las demandas de la física atómica y la física cuántica basada en el átomo de Rb, hemos desarrollado un láser de salida de fibra de 780 nm con una potencia máxima de 2 W utilizando la técnica de duplicación de frecuencia de guía de ondas.Debido al manejo, la baja deriva, la antivibración y otra excelente adaptabilidad ambiental, EFA-SSHG-780nm se ha utilizado en nuestros experimentos de laboratorio del interferómetro del átomo de Rb y se ha estabilizado en frecuencia con un espectro de absorción saturado durante varios meses.
Modelo | SPZ-780-EFA-SSHG-X (sencillo) | SPZ-780-EFA-SSHG-XX (dos canales) | |||
Longitud de onda central1 | 780,24 millas náuticas | ||||
Fuerza | 2W | 0,2W | 2W | 400mW | |
2W | 400mW | ||||
Diferencia de frecuencia entre dos canales. | - | 0-1,2 GHz sintonizable (láser de semilla única) | |||
Ancho de línea | < 20 kHz | < 2 kHz (opcional) | |||
Rango de sintonización libre de modo-salto2 | 0,4 nanómetros | ||||
Rango de sintonización rápido2 | 10GHz | ||||
Ancho de banda de ajuste rápido2 | >10kHz | ||||
Estabilidad de frecuencia | < 100 MHz @ 25 ℃ | ||||
Estabilidad de potencia RMS, 0% | <0,3 % RMS a 25 ℃ a 3 horas | ||||
Entorno de operación | Temperatura: 0-50 ℃ Vibración: 0,5 gramos (0 ~ 200 Hz) |
||||
Integración RMS de ruido de intensidad relativa (10Hz-10 MHz) | <0,2% | Opción de bajo ruido3 Valor de integración RMS: <0,05% (10 Hz-10 MHz) |
|||
Fibra de salida | Fibra PM 780, salida de colimación o salida FC/APC | ||||
Polarización | Polarización lineal, > 100:1 | ||||
Enfriamiento | Refrigeración por aire/refrigeración por agua | ||||
Disipación de potencia | <200W |
Observación:
1 Puede disfrazarse;Rango personalizado 765-790 nm
2 Dependiendo del láser de semillas, el láser de semillas puede ser externo
3 Se puede seleccionar semilla de bajo ruido para obtener poco ruido.
4.4 Láser de frecuencia única de 780 nm SPZ-780-EFA-SSHG
4.5 Láser de frecuencia única con salida de fibra dual a 780 nm, SPZ-780-EFA-SSHG-2
Desarrollamos el láser de fibra de frecuencia única de dos canales con una potencia de salida máxima de hasta 1W/2W para gradiómetro gravímetro basado en átomo frío de Rb.La diferencia de frecuencia entre los dos canales se puede bloquear mediante la técnica de bloqueo de fase/frecuencia de batido.Se pueden solicitar los puertos de salida del láser de 1560/780 nm, que proporciona una fuente de luz de alto rendimiento para gravímetros, óptica cuántica, etc.El láser semilla, el amplificador y el módulo de duplicación de frecuencia del láser de doble canal de 1560 nm están integrados en una pequeña caja de refrigeración por aire.Toda la máquina tiene una estructura compacta, un rendimiento estable y confiable y puede pasar pruebas de vibración y temperatura alta-baja.
La deriva de frecuencia central de 0 ℃ -50 ℃ es de aproximadamente 340 MHz, y la deriva de frecuencia central de 25 ℃ durante 2 horas es de aproximadamente 40 MHz
El experimento de almacenamiento por impacto a alta y baja temperatura a -30 ℃ -70 ℃ mostró que el láser funciona normalmente después de un choque a alta y baja temperatura.
Cuando la temperatura ambiente cambia de 0 ℃ a 50 ℃ en un intervalo de 10 ℃.Aunque la potencia del láser aumentará durante el proceso de cambio de temperatura, la potencia permanecerá estable en cada temperatura.
Se midió la estabilidad del primer canal en cada punto de temperatura en la prueba de temperatura alta-baja.La estabilidad de potencia del RMS de 2 horas a la temperatura límite de 0 ℃ y 50 ℃ fue mejor que el 0,2%.La estabilidad de potencia del segundo canal también es mejor que el 0,2% (punto de temperatura único, RMS)
La semilla tiene una interfaz de barrido de frecuencia reservada y el rango de barrido de frecuencia del láser de 780 nm es de aproximadamente 3,2 GHz.
Al seleccionar un punto de bloqueo de frecuencia razonable y controlar una diferencia de frecuencia adecuada y un cambio de frecuencia entre los dos canales, un láser de doble canal.780 nm puede proporcionar todos los láseres necesarios para el experimento del gravímetro atómico de rubidio.El producto tiene buena adaptabilidad ambiental y es una excelente opción como fuente láser de gravímetro atómico transportable.
4.6 Módulo de bloqueo de frecuencia láser de 780 nm
Los experimentos con átomos fríos con Rb necesitan láseres con una frecuencia específica y lanzamos diferentes programas de bloqueo de frecuencia para el láser de 780 nm.Construimos un módulo de bloqueo de frecuencia totalmente conectado por fibra con un sistema óptico integrado y otros dispositivos de fibra óptica.Este módulo puede ofrecer una señal SAS o MTS estable y, junto con nuestro controlador láser, se logra un bloqueo de frecuencia con buena estabilidad a largo plazo.La diferencia de frecuencia entre dos láseres debería mantenerse en un valor constante en algunos experimentos con átomos fríos.Para el gravímetro atómico de 87Rb, la diferencia de frecuencia entre el láser de enfriamiento y el láser de rebombeo debe ser de aproximadamente 6,6 GHz y para los dos láseres Raman el valor es de 6,834 GHz.Hemos lanzado un controlador láser especializado para el bloqueo de frecuencia de compensación en el rango de 50 MHz a 8 GHz con técnica de bloqueo de fase/frecuencia de batido.
(1) Módulo óptico integrado
Con un módulo de bloqueo de frecuencia espacial integrado, construimos un módulo de bloqueo de frecuencia totalmente conectado por fibra.Este módulo proporciona una señal SAS o MTS estable en la línea Rb D2 y el espectro puede ofrecer una señal de error para el bloqueo de frecuencia del láser de 780 nm.
(2) Controlador láser multifunción
Ofrecemos un controlador láser multifunción para bloqueo de frecuencia en diferentes condiciones.El controlador está integrado con un módem, un módulo PID y un amplificador de alto voltaje y puede funcionar como generador de señal de error, servo PID y controlador PZT al mismo tiempo.Todas las funciones están controladas por software sin botón ni perilla física.El controlador puede funcionar en diferentes modos personalizados.En el modo de modulación interna, el láser se bloquea con SAS o AS, mientras que en el modo de modulación externa, el láser se bloquea con la técnica MTS o PDH.
(3) Bloqueo SAS
El bloqueo de frecuencia con SAS se basa en un amplificador Lock-in.Tome el SAS del átomo de 85Rb como ejemplo, el controlador obtiene la señal SAS del módulo óptico integrado y genera una señal de error con el amplificador de bloqueo, el módulo PID en el controlador bloqueará la frecuencia del láser de 780 nm.
Construimos dos sistemas de bloqueo SAS independientes para láser de 780 nm y realizamos una prueba de superación del láser con su láser semilla de 1560 nm.Esto puede mostrar la estabilidad del bloqueo de frecuencia.
(4) Bloqueo MTS
A diferencia del bloqueo SAS, el bloqueo MTS está en modo de modulación externa y la señal del espectro obtenida de la demodulación puede servir directamente como señal de error.También tome como ejemplo el MTS del átomo de 85Rb, el módulo óptico integrado proporciona señal SAS y señal MTS modulada al controlador.Después de la demodulación, la señal MTS será una señal de error para el bloqueo de frecuencia, mientras que la señal SAS aquí será una señal de referencia.Debido a sus diferentes principios, el punto de bloqueo de MTS y SAS no es el mismo.
Realice también la prueba de paliza con dos módulos de bloqueo MTS independientes.
(5) Módulo de bloqueo de fase/frecuencia de batido
El módulo de bloqueo de frecuencia/fase de ritmo se utiliza para el bloqueo de frecuencia de múltiples láseres.Hemos lanzado un sistema de control de frecuencia para un dispositivo láser de 780 nm de doble canal que sirve como fuente láser del gravímetro y gradiómetro de 87Rb.La frecuencia del canal 1 está bloqueada en el pico de resonancia con bloqueo MTS, mientras que el canal 2 está bloqueado con un desplazamiento de 6,834 GHz desde el canal 1 con bloqueo de fase de batido.Este láser de doble canal puede ofrecer casi todo el láser que se necesita para un gravímetro de 87Rb.
El bloqueo de fase/frecuencia del ritmo se realiza con nuestro controlador.Un PD rápido mide la señal de batido entre dos láseres y el módulo PFD en nuestro controlador genera una señal de error con la señal de batido y una señal de referencia; luego, el módulo PID bloqueará la frecuencia del láser.
Para el gravímetro atómico de 87Rb, se necesita un chirrido de frecuencia o un salto del láser.Un ejemplo típico son los láseres Raman cuya frecuencia debe cambiar en 3 pulsos para compensar el efecto Doppler.Nuestro controlador proporciona una función de salto de frecuencia con un tiempo de conmutación inferior a 10 μs.
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