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产地 | 进口 | 产品新旧 | 全新 |
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自动化程度 | 全自动 |
单频激光器,即单纵模激光器,它的特点是输出的激光模式既满足单横模又满足单纵模,其谐振腔内部只有单一纵模进行震荡,并且输出光强呈现高斯分布。除了激光本身良好的单色性和方向性外,单频激光器拥有普通激光器难以达到的相干长度长、谱线宽度窄的特点。在激光雷达、激光测距、激光遥感、激光医疗、光谱学、光频标准和非线性光学频率变换等领域中具有广泛的应用。
单频激光器的工作原理
分布反馈激光器的光栅周期为
Λ=lλB/2nr
式中λB是布拉格波长;
nr是有效折射率;
l为正整数
DFB激光器的激射波长为
λ0=λB±[(q+1/2)λB2/2nrL]
式中L是DFB激光器长度;
q=0,1,2,3…,也允许有许多纵模存在。
它们和次相邻布拉格波长的模式损耗差至少在5cm-1以上,所以对于无端面反射调节选模的对称光栅DFB激光器,可能出现双模。一般可通过控制端面反射率或通过激光器中心光栅的λ/4相移来解决,已提出的增益耦合DFB激光器也可解决双模问题。
单品激光器的应用
光纤通信方面,单频激光器因其窄线宽和长相干长度的特性,非常适合用于高速大容量光纤通信作为光源,例如分布反馈(DFB)半导体激光器就是高速大容量光纤通信广泛使用的光源。
在高分辨光谱分析中单频激光器也有着重要应用,因其窄线宽特性可以提供更精细的光谱分辨率。
单频激光器在全息成像领域中也有应用,因为它可以提供高质量的相干光源。
在引力波探测领域,单频激光器因其低噪声特性,可以用于提高探测的灵敏度。
在材料加工领域,高功率单频激光器可以用于高精度的打标、切割和雕刻等。
激光雷达领域也离不开单频激光器,其高精度的成像能力以及对速度和距离的精确遥感探测,为航空航天、地理测绘等行业提供了强大的技术支持,助力我们更清晰地了解和探索周围的世界。
在相干探测中,单频激光器凭借其长的相干长度,使得对远距离目标的探测、定位和分类变得更加准确和高效,为分布式光纤传感系统等应用赋予了强大的能力。
不仅如此,单频激光器在激光测距、激光医疗、非线性光学等领域也发挥着关键作用。在激光测距中,它能够实现超远距离、超高精度的测量;在医疗领域,为眼科手术、皮肤科治疗等带来更安全、更有效的解决方案;在非线性光学研究中,为新现象的发现和新技术的开发奠定了基础。
总之,单频激光器的应用广泛而深入,其不断创新和拓展的应用场景,正推动着众多领域向着更高精度、更高效能的方向迈进。它不仅是科技进步的有力推动者,更是塑造未来的关键力量。
产品说明
激光功率衰减器
所有型号均可根据要求提供 532 nm、355 nm 或 266 nm的附加谐波模块。激光功率衰减器“具有高达3 pm的波长稳定能力,并且可根据要求提供带有光电二极管的激光模块以控制脉冲重复率。
产品特点:
· 坚固紧凑的设计
· 内部和外部TTL触发
· 激光控制器带USB或RS232接口
· 提供OEM版本
产品参数:
WAVEGUARD标准参数 | |
波长 | 1064 nm(可定制波长) |
重复频率 | 1 Hz - 10 kHz |
脉冲能量 | Up to 400 μJ |
能量稳定性 | <2 % |
偏振对比度 | >100:1 |
出射光束直径 | <1 mm |
光束发散度 | <5 mRad |
光束质量 | M2 < 1,5 |
光束轮廓 | TEM00 |
,
WAVEGUARD型号 | 波长 | 重复频率 | 脉冲能量 | 平均输出功率 | 脉冲持续时间 |
WAVEGUARD-A | 1064 nm | 10 kHz | 10 μJ | 100 mW | <1 ns |
WAVEGUARD-D | 1064 nm | 1 kHz | 120 μJ | 120 mW | <1 ns |
WAVEGUARD-E | 1064 nm | 100 Hz | 400 μJ | 40 mW | <1 ns |
WAVEGUARD-2D | 532 nm | 1 kHz | 50 μJ | 50 mW | <1 ns |
WAVEGUARD-2E | 532 nm | 100 Hz | 150 μJ | 15 mW | <1 ns |
WAVEGUARD-D-ARR | 1064 nm | 1 Hz - 1 kHz | 120 μJ | 120 mW | <1 ns |
WAVEGUARD-E-ARR | 1064 nm | 1 Hz - 100 Hz | 400 μJ | 40 mW | <1 ns |
WAVEGUARD-2D-ARR | 532 nm | 1 Hz - 1 kHz | 50 μJ | 50 mW | <1 ns |
WAVEGUARD-2E-ARR | 532 nm | 1 Hz - 100 Hz | 150 μJ | 15 mW | <1 ns |
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