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HG | PHAROS 自动谐波发生器

PHAROS激光器可以配备自动谐波模块。通过软件控制可以选择基波(1030 nm),第二(515 nm),第三(343 nm),第四(257 nm)或第五(206 nm)谐波输出。谐波发生器设计用于需要单个输出波长的工业应用。模块直接安装在激光器的输出上,并集成到系统中。如果同时需要更多输出,则解决方案是独立的HIRO谐波发生器。

PHAROS激光器可以配备自动谐波模块。通过软件控制可以选择基波(1030 nm),第二(515 nm),第三(343 nm),第四(257 nm)或第五(206 nm)谐波输出。谐波发生器设计用于需要单个输出波长的工业应用。模块直接安装在激光器的输出上,并集成到系统中。如果同时需要更多输出,则解决方案是独立的HIRO谐波发生器。



产品规格参数

产品名称

2H(-HE)

2H-3H(-HE)

2H-4H(-HE)

4H-5H

输出波长  1)(自动选择)

1030纳米
515纳米

1030纳米
515纳米
343纳米

1030纳米
515纳米
257纳米

1030纳米
257纳米
206纳米

输入脉冲能量

20 – 2000μJ

50 – 2000μJ2  )

20 – 2000μJ2  )

200 – 1000μJ

泵脉冲持续时间

190 – 300英尺

转换效率

> 50%(2小时)

> 50%(2H)
> 25%(3H)

> 50%(2H)
> 10%(4H)  3)

> 10%(4H)  3)
> 5%(5H)  4)

光束质量(M 2),≤400μJ泵浦

<1.3(2H),典型<1.15

<1.3(2H),典型值<1.15
<1.4(3H),典型值<1.2

<1.3(2H),典型<1.15
n / a(4H)

不适用

光束质量(M 2),> 400μJ泵浦

<1.4(2小时)

<1.4
(2小时)<1.5(3小时)

<1.4(2H)不
适用(4H)

1)取决于泵浦激光器型号。

2)提供高能版本,请联系LIGHT CONVERSION了解规格。

3)最大1 W输出。

4)最大0.15 W输出


产品尺寸:670(长)×360(宽)×212(高)mm


PHAROS谐波能量与脉冲重复率

PHAROS自动化HG的3H输出稳定性

PHAROS自动化HG的4H输出稳定性




  • ※  515 nm,343 nm,257 nm206 nm

  • ※  通过软件选择输出

  • ※  直接安装在激光头上并集成到系统中

  • ※  坚固的工业级机械设计



>>点此下载产品手册: 

                              PHAROS datasheet - 20200114.pdf


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※ 微加工

※ 微纳加工

※ 玻璃切割

※ 非线性光学

※ 眼科


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飞秒激光技术原理


飞秒激光器主要由飞秒激光振荡器、展宽器、飞秒激光放大器、压缩器组成。参考图1。

飞秒激光振荡器是利用增益介质的增益特性产生飞秒量级超短脉冲激光的装置,获得超短脉冲的主要方法是运用调Q或锁模技术。锁模技术就是在飞秒量级的激光技术中,获得超短脉冲的方法。利用锁模技术对激光束进行调制,使光束中不同的振荡纵模具有确定的相位关系,从而使各个模式相干叠加得到超短脉冲。锁模激光器脉宽可达几个fs,相应地具有很高的峰值功率。

图片1.png

图1  飞秒激光系统结构图


通过啁啾脉冲放大技术(CPA),进一步对飞秒激光振荡器输出的fs激光脉冲的峰值功率进行放大。该技术通过控制色散对放大系统的脉宽产生几个量级的展宽或压缩作用。参考图2。具体步骤如下:

首先,通过展宽器中的色散原件将飞秒脉冲展宽为皮秒量级,这时脉冲的峰值功率强度将大大降低,但单个脉冲的总能量不变。其次,在飞秒激光放大器中将这个低峰值功率强度的脉冲由nJ级放大到J级的强度。最后,啁啾过程转变方向,利用压缩器中的色散原件将脉冲压缩,使之恢复为原来的脉宽。由于总能量变大,峰值功率强度将随脉宽的变窄而极大地提高,从而得到超高峰值功率的超短脉冲。


1.02 飞秒激光器产品原理.jpg

图2  CPA技术原理图



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