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科学应用的激光解决方案

科学应用的激光解决方案

用于先进的科学应用的激光器通常需要非常精确的波长、窄线宽或严格的脉冲参数等苛刻的规格。作为卓越的光纤激光器生产商,IPG 为科学用户提供各种标准和个性化制定激光器解决方案。IPG 激光器可用于各种先进应用,包括光谱学和生物成像、光学捕获、激光雷达、计量学、原子物理等。

出色的光束质量、稳定性以及对激光参数的精确控制,确保了在激光性能出现任何波动都可能影响结果的长期实验或测量中获得可重复的结果。紧凑的设计和灵活的光纤光束传输使 IPG 激光器易于集成到实验装置中,从而简化了空间有限或装置不断变化的应用中的集成和调整。

先进的科学激光应用

波长调谐




激光波长是高精度材料加工、光谱学、显微镜、计量学、传感和其他先进应用的关键考虑因素。激光波长决定了材料的能量吸收率,并影响散射、反射和可实现的小焦斑尺寸等各种特性。IPG 提供波长从 257 nm 到 5000 nm 的二极管、光纤 和固态光纤 混合激光器,以满足从深紫外到中红外的应用需求。对于有波长要求的应用,IPG 提供中红外波长范围内的可调波长激光器以及固定个性化制定波长激光器。

先进和科学应用的激光解决方案

 

线宽和频率控制

 

激光线宽用于描述激光束的光谱宽度,指激光发射的波长范围。线宽以激光光谱的半较大全宽(FWHM)来衡量。术语 "窄线宽激光器 "通常是指线宽小于 1 nm(0.1 至 0.01 nm)的激光器。

被称为 "单频激光器 "的激光器的带宽通常以频率表示,从 MHz 到 kHz,有时也在 Hz 范围内。IPG 提供各种高光谱纯度、低强度和相位噪声的单频窄线宽激光器,这些激光器以单谐振器模式工作,因此带宽极窄,相位噪声较低。这种激光技术适用于精密应用领域,如电信、激光雷达和科学仪器等,在这些领域中,稳定的窄频率和更小的噪声至关重要。

单频激光器 >>



随机和线性极化


虽然激光的偏振对大多数材料加工应用并不重要,但偏振在某些应用中却是一个重要特性。偏振对于了解激光如何聚焦、波长与目标的相互作用以及控制光束的吸收和反射至关重要。IPG 激光器默认为随机偏振,但也提供具有各种偏振消光比的线性偏振。线性偏振 IPG光纤激光器发出的光具有单一优先振荡方向。这种稳定的线性偏振输出使这些激光器在电信、材料加工和科学研究等对偏振控制要求较高的应用中非常有价值。

线性偏振激光器 >>

 

激光放大和功率传输


IPG 连续波 (CW)光纤 放大器与用户提供的激光器或 IPG 种子激光器兼容,可提供千瓦级输出功率以及各种偏振和线宽选项。CW 放大器应用广泛,包括光学计量、原子捕获、高分辨率光谱学、光谱光束比较和功率光束。

高能功率光束激光器可在低阶、低发散光束中提供数千瓦的连续功率,可远距离传输能量,无需导线或燃料源。光纤 功率光束激光器的热透镜可忽略不计,可在光束发散或光束轮廓不变的情况下实现 10% 至 100% 的动态功率调整。IPG 提供多种用于功率束射应用的光纤激光器,包括高功率单模激光器和将多种空间模式组合成均匀圆形光束的专用激光器,可用于远距离目标。


CW光纤放大器 >>
单模 & 低阶模式 CW 激光器 >>

 

 

超快脉冲整形


超快脉冲整形可以产生所需的时间脉冲形状,从近傅立叶变换限制脉冲到各种波形。超快脉冲整形常见的应用是色散预补偿,以在目标位置而不是激光输出端实现接近傅立叶变换限制的脉冲持续时间。短脉冲持续时间可在目标位置获得更高的激光峰值功率,从而更大限度地提高多光子显微镜、非线性光谱、高次谐波发生和灯丝化等各种应用中非线性过程的效率。对于需要特定个性化制定脉冲形状或脉冲序列时间的超快应用,IPG 提供带可编程脉冲整形器的集成飞秒激光器和独立飞秒脉冲整形器。

超快激光器与科学解决方案 >>

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