Im Bereich der Ultraschnelllasertechnologie ist die Diffusionskompensation einer der Schlüsselkörper zur Erreichung einer hochwertigen Ultrakurzpulsausgabe. Die Ultra-Breitband-Komplementär-Twitterspiegelpaare von Edmund Optics sind aufgrund ihrer ausgezeichneten Leistung ideal für zahlreiche wissenschaftliche und industrielle Anwendungen.
1. Technische Grundsätze
Ultra-Breitband-komplementäre Twitterreflektoren ermöglichen durch ein spezielles Beschichtungsdesign eine präzise Kompensation der Farbstreuung unterschiedlicher Wellenlängen. Seine Konstruktion basiert auf der Kombination und Optimierung der Spiegeltechnologie von Chipping-Spiegeln und Gilles-Tunoua-Interferometer-Spiegeln. Dieses Spiegelpaar bietet eine nahezu konstante Gruppenverzögerungsdiffusionsleistung (GDD) mit minimalen Oszilationen. Im Wellenlängenbereich von 650 bis 1350 Nanometer ist seine durchschnittliche Reflexivität größer als 99% und der GDD-Wert beträgt -60 Phsq.
II. Anwendungsszenarien
Vielfältige Anwendungsszenarien: Förderung der Spitzenforschung
Mit den oben genannten Eigenschaften haben sich Edmund Optics Ultra-Breitband-Komplementär-Tweet-Spiegelpaar in vielen High-Tech-Bereichen bemerkenswert:
CPA-Systeme: In solchen Systemen wird der kurze Impuls zuerst mit einem Breiter verlängert, um die Spitzenleistung zu senken, um zu vermeiden, dass das Verstärkungsmedium während der Verstärkung beschädigt wird, bevor es mit einem Kompressor wieder auf den kurzen Impuls gedrückt wird. Dabei ist eine genaue Farbpassung von entscheidender Bedeutung. Die Verwendung dieses Produkts verbessert das Diffusionsgleichgewicht zwischen den vorderen und hinteren Stufen erheblich und verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis und die Stabilität des endgültigen Ausgangsimpulses.
2. Ultrakontinuierliche Spektralgeneration: In den Experimenten der Ultrakontinuierlichen Spektralgeneration kann ein starker Eigenphasenmodulationseffekt zu einer schweren Akkumulation der Diffusion führen. Die Einführung einer geeigneten negativen GDD kann dieses Phänomen effektiv bekämpfen, den nützlichen Spektrumbereich erweitern und die Erzeugung neuer Wellenlängen fördern.
3. Quantenoptik und Präzisionsmessung: Bei hochpräzisen Messaufgaben wie der Vorbereitung von Quanten-Verwirrung und dem kalten Atom-Interferometer ist die Aufrechterhaltung der zeitlichen Reinheit des Lichtimpulses von entscheidender Bedeutung. Das geringe Geräuschniveau und die hohe Stabilität machen dieses Produkt zur idealen Wahl.
Multiphotonemikroskop und Bildgebung: In diesen fortgeschrittenen Bildgebungstechnologien bedeuten kürzere Anregungsimpulse eine höhere räumliche Auflösung und eine tiefere Gewebepenetrationstiefe. Eine effektive Diffusionskorrektur ermöglicht eine klarere Bildqualität und eine schnellere Datenerfassungsgeschwindigkeit.
3. Vorteile
- Hochpräzise Diffusionskompensation: Die Diffusion unter verschiedenen Wellenlängen kann präzise kompensiert werden, um die Stabilität und Konsistenz des Laserpulses während der Übertragung zu gewährleisten.
Hohe Reflexivität: Erhalten Sie eine hohe Reflexivität im breiten Wellenlängenbereich, reduzieren Sie den Energieverlust und verbessern Sie die Effizienz des Lasersystems.
Breitbanddesign: Unterstützt die Diffusionskompensation für Impulse von weniger als 3 Ph-Sekunden und deckt allgemein verwendete ultraschnelle Wellenlängen ab, einschließlich Ti: Sapphire und Yb: dopierte Faserbeschichtungen.
Die Ultra-Breitband-Komplementär-Twitterreflektor-Paare von Edmund Optics unterstützen die Entwicklung der Ultraschnelllasertechnologie durch ihre hervorragende Leistung und ein breites Anwendungsspektrum. Ob Forschung oder industrielle Produktion, dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Anwender nach hochwertigen ultrakurzen Impulsausgängen.