Controle de largura de linha e frequência
Usada para descrever a largura espectral de um feixe de laser, a largura de linha do laser refere-se à faixa de comprimentos de onda emitidos por um laser. A largura de linha é medida como a largura total na metade do máximo (FWHM) do espectro óptico do laser. O termo "laser de largura de linha estreita" geralmente se refere a lasers com larguras de linha menores que 1 nm, na faixa de 0,1 a 0,01 nm.
Os lasers chamados de "lasers de frequência única" normalmente têm largura de banda expressa em frequência, de MHz a kHz, ou, às vezes, na faixa de Hz. A IPG oferece uma variedade de lasers de frequência única e de largura de linha estreita com alta pureza espectral e baixa intensidade e ruído de fase - esses lasers operam em um único modo de ressonador, o que resulta em uma largura de banda extremamente estreita e baixo ruído de fase. Essa tecnologia de laser é empregada em aplicações de precisão, nas quais a frequência estável e estreita, bem como o mínimo de ruído, são cruciais, como em telecomunicações, LIDAR e instrumentos científicos.
Polarização aleatória e linear
Embora a polarização da luz laser não seja essencial para a maioria das aplicações de processamento de materiais, a polarização é uma propriedade importante para determinadas aplicações. A polarização é essencial para entender como a luz do laser é focalizada, as interações do comprimento de onda com o alvo e o controle da absorção e da reflexão do feixe. Os lasers IPG são polarizados aleatoriamente por padrão, mas também são oferecidos linearmente polarizados com uma variedade de taxas de extinção de polarização. Os lasers de fibra IPG linearmente polarizados emitem luz com uma única direção preferencial de oscilação. Essa saída estável e linearmente polarizada torna esses lasers valiosos para aplicações em que a polarização controlada é essencial, como em telecomunicações, processamento de materiais e pesquisa científica.
Lasers Linearmente Polarizados >>
Amplificação de laser e feixe de energia
Compatíveis com lasers fornecidos pelo usuário ou com lasers de semente da IPG, os amplificadores de fibra de onda contínua (CW) da IPG fornecem potência de saída da classe de quilowatts com uma variedade de opções de polarização e largura de linha. Os amplificadores CW são usados em uma ampla gama de aplicações, incluindo metrologia óptica, aprisionamento de átomos, espectroscopia de alta resolução, compactação de feixe espectral e feixe de potência.
Os lasers de feixe de potência de alta energia oferecem muitos quilowatts de potência contínua em feixes de baixa ordem e baixa divergência para fornecer energia a longas distâncias e eliminar a necessidade de fios ou fontes de combustível. Os lasers de fibra para feixes de energia apresentam lentes térmicas insignificantes, permitindo o ajuste dinâmico da potência de 10 a 100% sem alteração na divergência ou no perfil do feixe. A IPG oferece uma variedade de lasers de fibra para aplicações de feixe de energia, incluindo lasers monomodo de alta potência e lasers especializados com vários modos espaciais combinados em um feixe redondo uniforme em alvos de longa distância.
Amplificadores de fibra CW >>
Lasers CW monomodo e de modo de baixa ordem >>
Modelagem de pulso ultrarrápido
A modelagem de pulso ultrarrápido permite a criação de uma forma de pulso temporal desejada, desde o pulso mais curto quase limitado por transformação até uma variedade de formas de onda. A aplicação mais comum da modelagem de pulso ultrarrápido é a pré-compensação de dispersão para obter uma duração de pulso quase limitada pela transformação de Fourier em um local de destino, em vez de em uma saída de laser. A menor duração de pulso resulta na maior potência de pico do laser no alvo, maximizando a eficiência de processos não lineares em várias aplicações, como microscopia multifotônica, espectroscopia não linear, geração de harmônicos elevados e filamentação. Para aplicações ultrarrápidas que exigem a adaptação específica de formas de pulso ou tempos de sequência de pulso, a IPG oferece lasers de femtossegundo integrados com modeladores de pulso programáveis e modeladores de pulso de femtossegundo autônomos.