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780/1550 nm双输出高功率飞秒光纤激光器

产品简介:CarmelX系列是一系列高功率、风冷、基于光纤的飞秒激光器,其输出功率从0.2到2.5W以上,脉冲宽度小于90fs,采用业界最紧凑、便于使用的封装。CarmelX-780/1550可切换780nm和1550nm的输出,适用于各种超快激光应用,包括生物成像、多光子显微镜、光学显微镜计量学、3D显微打印、太赫兹成像和眼科学。它既有带前面板控件的Scientific版本,也有通过RS-232接口控制的OEM版本。激光头上有一个简单的滑动开关,可以在780和1550nm输出之间切换输出。该系统具有机架安装式控制器,该控制器与紧凑型激光头具有坚固的铠装电缆接口,便于将其纳入OEM设计。它比许多具有类似输出功率水平的钛宝石激光器小100多倍。简单的按键开关接口提供手动操作,并通过计算机控制进行完全远程访问。X系列包括远程数据记录、电源监控、系统诊断和自动调整功能,以延长使用寿命和OEM预防性维护。坚固耐用的设计支持全天候运行,预期寿命>10000小时。X系列的基石是Calmar著名的超快光纤种子激光平台,该平台采用了专利的Mendocino可饱和吸收体技术,经过20年的发展和完善,在开启时能提供可重复和可靠的锁模。该系统在较宽的工作温度范围(17-30°C)内提供了<90fs的输出脉冲宽度、最小的脉冲基座和极好的长期脉冲间稳定性(<1%rms)。卓越的输出光束质量(M2<1.1)使近衍射有限的光斑尺寸与合适的显微镜物镜能够满足要求的多光子、3D显微打印和材料加工应用。重复频率可在10至80MHz范围内指定,并提供射频同步输出作为触发信号。对于多光子显微镜应用,CarmelX-780/1550提供了理想的超快激光解决方案,以实现最佳多光子成像荧光和二次及三次谐波细胞组织成像,散射最小,降低光损伤风险。紧凑的激光头和相关的铠装光缆可直接集成到现有显微镜中,只需最少的传输量光学。

主要特点:

高功率稳定性(高达2 W)

< 90 fs脉冲宽度

出色的光束质量(M2<1.1)

卓越的波束指向稳定性

全空气冷却,无需冷却器

交钥匙操作和全电脑控制

远程系统诊断

预期寿命>10000小时


主要应用:

多光子显微

光学计量学

材料表征

太赫兹辐射

3D微打印

非线性光谱学

眼科

钛宝石激光器的更换


参数指标

型号

CFL-04RCFF

CFL-05RCFF

CFL-10RCFF

光学参数

Port 1

Port 2

Port 1

Port 2

Port 1

Port 2

中心波长(nm)

780 ± 3

1550 ± 4

780 ± 3

1550 ± 4

780 ± 3

1550 ± 4

脉冲宽度(fs)

< 90 

平均功率(W)

0.25

0.50

0.50

1.0

1.0

2.0

重复频率 (MHz)

50 or 80

50 or 80

50 or 80

50 or 80

80

80

脉冲能量 (nJ)

> 5 or 3

> 10 or 6

> 10 or 6

20 or 12

12.5

25

光谱宽度(FWHM, nm)

8 - 10

> 30

8 - 10

> 30

8 - 10

> 30

超过8小时的功率稳定性(%,RMS)

< 1.0 

光束质量(M2)

< 1.1

出口处的梁直径(典型值,mm)

1.3

1.6

1.3

1.6

1.3

1.6

光束圆度>90%

偏振消光比(dB)

> 20

> 18

> 20

> 18

> 20

> 18

输出/终端

自由空间,准直光束

电学参数

电气同步(V)

~0.5,SMA连接器

电源电压

在47-63赫兹的频率下,85-264伏交流电,自动量程

功耗(W)

200 

机械参数

工作温度(°C)

17 - 30 

储存温度(°C)

0 - 50 

控制器和头部之间的连接

1米固定铠装电缆

激光头尺寸(cm)

9.0(宽)x18(深)x3.5(高)

激光控制器尺寸(cm)

48.2(宽)x46.7(深)x10(高);19英寸2U

激光头重量(kg)

0.8(典型)

激光控制器重量(kg)

13.6(典型)

冷却

控制器由低噪音风扇进行空气冷却

预热时间(分钟)

<10

I/O控制

 

通信接口

RS-232串行端口,监视器端口

前面板控制接口

电源开关、激光钥匙开关、紧急停止按钮


端口1的典型自相关跟踪(780 nm)


端口1的典型光谱(780 nm)


端口2的典型自相关跟踪(1550 nm)


端口2的典型光谱(1550 nm)


端口1的典型波束形成(780 nm)


端口1的典型功率稳定性(780 nm)