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Soluzioni laser per applicazioni scientifiche

Soluzioni laser per applicazioni scientifiche

I laser per applicazioni avanzate e scientifiche spesso richiedono specifiche particolari come lunghezze d'onda molto precise, larghezze di banda strette o parametri di impulso stringenti. In qualità di produttore leader mondiale di laser a fibra, IPG fornisce un'ampia gamma di soluzioni laser standard e personalizzate per utenti scientifici. I laser IPG sono utilizzati in una varietà di applicazioni avanzate, tra cui spettroscopia e bioimaging, intrappolamento ottico, LIDAR, metrologia, fisica atomica e molte altre.

L'eccellente qualità del raggio, la stabilità e il controllo preciso dei parametri laser garantiscono risultati ripetibili in esperimenti o misurazioni a lungo termine, in cui qualsiasi fluttuazione delle prestazioni del laser potrebbe influire sui risultati. Il design compatto e l'erogazione flessibile del fascio in fibra rendono i laser facili da integrare nelle configurazioni sperimentali, semplificando l'integrazione.

Applicazioni laser avanzate e scientifiche

Sintonizzazione della lunghezza d'onda




La lunghezza d'onda del laser è un tema fondamentale per la lavorazione di materiali ad alta precisione, la spettroscopia, la microscopia, la metrologia, il rilevamento e altre applicazioni avanzate. La lunghezza d'onda del laser determina il tasso di assorbimento di energia da parte dei materiali e influisce su una varietà di proprietà come la riflessione e la dimensione minima dello spot raggiungibile. IPG offre laser ibridi a diodi, fibre e fibre a stato solido con lunghezze d'onda da 257 nm a 5000 nm per applicazioni dal Deep UV al medio infrarosso. Per le applicazioni con requisiti di lunghezza d'onda specifica, IPG offre laser a lunghezza d'onda sintonizzabili nella gamma del medio infrarosso e laser con lunghezze d'onda personalizzate fisse.

Soluzioni laser per applicazioni scientifiche e avanzate

 

Controllo della banda di emissione e della frequenza

 

Utilizzato per descrivere l'ampiezza spettrale di un raggio laser, la larghezza di banda si riferisce alla gamma di lunghezze d'onda emesse da un laser. La larghezza di banda viene misurata come l'intera larghezza a metà massimo (FWHM) dello spettro ottico del laser. Il termine "laser a larghezza di linea stretta" si riferisce in genere a laser con larghezze di linea inferiori a 1 nm, nell'intervallo da 0,1 a 0,01 nm.

I laser denominati "laser a frequenza singola" hanno in genere una larghezza di banda espressa in frequenza, da MHz a kHz, o in alcuni casi nell'intervallo di Hz. IPG offre una varietà di laser a singola frequenza e a larghezza di banda con elevata purezza spettrale e bassa intensità e rumore di fase: questi laser funzionano in modalità a risonatore singolo, il che si traduce in una larghezza di banda estremamente stretta e un basso rumore di fase. Questa tecnologia laser viene impiegata per applicazioni di precisione, in cui la frequenza stabile e stretta, nonché il rumore minimo, è fondamentale, come le telecomunicazioni, il LIDAR e gli strumenti scientifici.

Laser a frequenza singola >>



Polarizzazione random e lineare


Sebbene la polarizzazione della luce laser non sia fondamentale per la maggior parte delle applicazioni di lavorazione dei materiali, la polarizzazione è una proprietà importante per alcune applicazioni. La polarizzazione è essenziale per comprendere come viene focalizzata la luce laser, le interazioni della lunghezza d'onda con il bersaglio e il controllo dell'assorbimento e della riflessione del raggio. I laser IPG sono polarizzati in modo casuale per impostazione predefinita, ma sono anche offerti polarizzati linearmente con una varietà di rapporti di estinzione della polarizzazione. I laser a fibra IPG polarizzati linearmente emettono luce con un'unica direzione di oscillazione preferita. Questa uscita stabile e polarizzata linearmente rende questi laser preziosi per le applicazioni in cui la polarizzazione controllata è essenziale, come nelle telecomunicazioni, nella lavorazione dei materiali e nella ricerca scientifica.

Laser polarizzati linearmente >>

 

Amplificazione laser e fascio di potenza


Compatibili con i seed laser IPG o forniti dall'utente, gli amplificatori in fibra IPG CW forniscono una potenza di uscita nel range del kilowatt con una varietà di opzioni di polarizzazione e larghezza di banda. Gli amplificatori CW sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la metrologia ottica, l'intrappolamento degli atomi, la spettroscopia ad alta risoluzione, il comping del fascio spettrale e il fascio di potenza.

I laser a fascio di potenza ad alta energia offrono molti kilowatt di potenza continua in fasci di bassa divergenza per fornire energia su lunghe distanze. I laser a fibra garantiscono effetti di lente termica, consentendo una regolazione dinamica della potenza dal 10 al 100% senza cambiamenti nella divergenza del fascio o nel profilo del fascio. IPG offre una varietà di laser a fibra per applicazioni di fascio di potenza, tra cui laser monomodali ad alta potenza e laser specializzati con più modalità di propagazione spaziale combinate in un fascio circolare uniforme su target ad elevata distanza.


Amplificatori in fibra CW >>
Laser CW monomodali e a basso ordine >>

 

 

Modellazione ultrarapida degli impulsi


La modulazione ultraveloce consente la creazione della forma di impulso desiderata, dall'impulso più breve ad un'ampia varietà di forme d'onda. L'applicazione più comune per la modulazione ultraveloce è la pre-compensazione per ottenere una durata dell'impulso limitata alla trasformata di Fourier in una posizione target piuttosto che in un'uscita laser. Una durata dell'impulso più breve si traduce nella massima potenza di picco del laser sul target, massimizzando l'efficienza dei processi non lineari in varie applicazioni come la microscopia multi-fotone, la spettroscopia non lineare, la generazione di armoniche e la filamentazione. Per le applicazioni ultraveloci che richiedono una personalizzazione specifica delle forme degli impulsi o dei tempi di sequenza degli impulsi, IPG offre laser a femtosecondi integrati con modellatori di impulsi programmabili e modellatori di impulsi a femtosecondi autonomi.

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