
FemtoFiber pro IR
红外飞秒光纤激光
- 1560 nm超快光纤激光
- 高功率短脉冲 (脉冲长度<100 fs,输出能量>350 mW)
- SAM 锁模,PM 光纤基 MOPA 系统
- 设计坚固可靠,一键式操作
- 紧凑结构,占地面积小于A4纸
是TOPTICA FemtoFiber pro 系列的基础版本。该系统将坚固的可饱和吸收锁模主振荡器与纤芯泵浦光纤放大器整合在一个机箱内,可提供市面上光纤激光器的最高输出能量。该系统仅使用保偏光纤,并且可通过内置的电动棱镜压缩器优化脉冲特性,满足个性化需求。
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产品规格
中心波长 1560 nm 脉宽 < 100 fs 平均输出功率 > 350 mW 重复率 标准值 80 MHz * - 其余信息
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选项
M40: 重复率 40 MHz (而非标准版本的 80 MHz) - 振荡器设计支持40MHz重复率
- 部分规格可能有所变动(详情请联系我们)
- 与VAR选项不兼容
Mxx: 客户定制重复率,例如 68 MHz, 77 MHz, … AMP: 多光束系统 - 拓展系统配备放大器,但并无振荡器(因此称为“AMP”,即amplifier)
- 主振荡器系统的外部种子源通过FC/APC光纤接口输入
- 主振荡器可根据情况增加额外的种子源端口
- 多光束系统,可支持多达4台系统集成
- FemtoFiber pro 系列中所有系统搭配可选
- 流行的多光束系统:
主振荡器型号 AMP 1 型号 应用目标 NIR TNIR AMP CARS 激光源 NIR UCP AMP 宽带 CARS 光源 IR SCIR AMP OPCPA 种子系统 TVIS TVIS AMP 泵浦探针光谱
VAR: 可调重复率 - 系统可根据根据振荡单元调节,实现重复频率调制
- 通过高速控制压电传感器调节谐振腔长度,谐振频率> 1 kHz
- 利用慢速控制电动载物台,可实现典型可调范围200kHz(标称重复率± 100 kHz范围)
LRC: 激光重复率控制 - 锁相环路电子装置,以将激光脉冲序列与外部参考信号或激光参照系统相同步
- 信号抖动均方根 < 200 fs
- 紧凑型电子机架,配备电源
- USB 接口及控制软件
配备额外种子源端口,为多线设置做准备 -
应用
- 太赫兹产生
- 多光子显微镜
- 太赫兹显微镜
- 中红外信号产生(与FemtoFiber pro SCIR及多光束配置选项想结合)
- 光学相干断层扫描(OCT)
- 下载
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参考文献
- 发表文章: L.v. Grafenstein et al., 5 μm few-cycle pulses with multi-gigawatt peak power at a 1 kHz repetition rate, Optics Letters 42 (2017)
- 应用指南: Combination of femtosecond/picosecond fiber lasers and streak camera for ultrastable time-resolved photoluminescence spectroscopy
- 科学文献: Technology and applications of ultrafast fiber lasers (Proceedings of SPIE Vol. 8330, 833007, 2012)
- 科学文献: G. Klatt et al., Photo-Dember terahertz emitter excited with an Er:fiber laser; Appl. Phys. Lett. 98:2 (2011) 021114
- 科学文献: Liu, S., et al., Mid-infrared time-domain spectroscopy system with carrier-envelope phase stabilization. Appl. Phys. Lett. 103, 181111 (2013)
- 科学文献: Benz, A. et al. Strong coupling in the sub-wavelength limit using metamaterial nanocavities. Nat. Commun. 4, (2013)
- 科学文献: Amenabar, I. et al. Structural analysis and mapping of individual protein complexes by infrared nanospectroscopy. Nat. Commun. 4, (2013)
- 科学文献: Marangoni, M. et al. Fiber-format CARS spectroscopy by spectral compression of femtosecond pulses from a single laser oscillator. Opt. Lett. 34, 3262–3264 (2009)
- 科学文献: Aviles-Espinosa, R. et al., Cell Division Stage in C. elegans Imaged Using Third Harmonic Generation Microscopy. OSA Technical Digest (2010)
- 科学文献: Aviles-Espinosa, R. et al., Third-harmonic generation for the study of Caenorhabditis elegans embryogenesis. J. Biomed. Opt. (2010)
- 科学文献: Tao, Y., et al., Second harmonic generation of chiral-modified silver nanoparticles. (eds. Cheben, P. et al.) 891513 (2013)
- 科学文献: Mirzaee, S. M. A., et al., Three photon absorption detection using polymer photo-diodes. (eds. Cheben, P. et al.) 891514 (2013)
- 科学文献: Keilmann, F. & Amarie, S., Mid-infrared Frequency Comb Spanning an Octave Based on an Er Fiber Laser and Difference-Frequency Generation. J. Infrared Millim. Terahertz Waves 33, 479–484 (2012)
- 科学文献: Wagner, M. et al., Ultrafast Dynamics of Surface Plasmons in InAs by Time-Resolved Infrared Nanospectroscopy. Nano Lett. 14, 4529–4534 (2014)
- 科学文献: von Grafenstein, L. et al., 2.05 μm chirped pulse amplification system at a1 kHz repetition rate—2.4 ps pulses with 17 GWpeak power. Opt. Lett. 45, 395469 (2020)