アプリケーション

  • 量子物理学
    • 分子/原子冷却
    • 磁気光学トラップ
    • ボーズアインシュタイン凝縮
    • 原子時計
    • 周波数コム
  • 高分解能分光法
  • 波長可変可視/IR実験

仕様

SFM Specifications

Wavelength Range 422-518 nm 488-615 nm 515-670 nm
Output Power2 >1.0 W @ 450 nm >2.0 W @ 520nm >1.0 W @ 555 nm
Automated Scan Range >20 GHz
Fiber Laser Input Power/Wavelength3 5 W @ 1064 nm 10 W @ 1550 nm 5 W @ 1950 nm
Tunable Wavelength Input 700-1020 nm

DFM Specifications

Wavelength Range 1120-2300 nm 1250-1450 nm;1650-2800 nm 2050-4200 nm
Output Power2 >100 mW @ 1500 nm >200 mW @ 1700 nm >10 mW @ 2500 nm
Automated Scan Range >60 GHz
Fiber Laser Input Power/Wavelength3 5 W @ 532 nm 10 W @ 1550 nm 5 W @ 1064 nm
Tunable Wavelength Input 690-1020 nm 690-1000 nm 690-850 nm

Efficiency4

SFM Tunable Input Power 2.0-6.0 W >20% >40% >20%
DFM Tunable Input Power 2.0-6.0 W >2% >4% >0.2%

Requirements

Tunable Pump Laser5 Single frequency laser, linewidth 
Fiber Pump Laser66 Single frequency laser, linewidth 
Ambient Conditions Constant temperature in the 20-25°C range
Laboratory Vibrational isolated optical table, dust-free air (flow box)
Voltage 115/230 V, single phase, 50/60 Hz

Physical Characteristics

Size (L x W x H) 17.13 x 13.94 x 9.37-9.92 in (435 x 354 x 238-252 mm)

Footnotes:

  1. Due to our continuous product improvement program, specifications are subject to change without notice.
  2. Mixtrain output power is given at the 4.5 W peak output of the tunable laser and a fiber laser input of 10 W at the appropriate wavelength. Contact factory for performance specifications at desired output wavelength
  3. Contact factory to inquire about non-standard fiber laser wavelengths.
  4. Typical performance is only for Matisse Ti:Sapphire and dye pump lasers, calculated as a ratio of Mixtrain output power to Matisse input power.
  5. Output linewidth of Mixtrain is determined by the broadest input linewidth. For specified linewidth of Matisse, refer to the appropriate Spectra-Physics datasheet.
  6. Output linewidth of Mixtrain is determined by the broadest input linewidth. Refer to fiber laser manufacturer€™s datasheet for linewidth of fiber laser.

機能

周期的に分極された結晶における準位相整合

MixTrainは、2つのCWレーザーの和周波または差周波ミキシングのた為に、周期的に分極された結晶の準位相整合を利用します。このシステムは、結晶の周期を変更する為のモーター制御の移動ステージと、180°Cまで加熱できる温度安定化オーブンを使用しています。ビーム成形、偏光制御、ビームの組み合わせ、およびビーム分離のための全ての光学系が含まれています。オプティカルダイオードは、セットアップからの後方反射からのファイバーレーザーの入力を分離します。 周期的に分極されたミキシング結晶は、ファイバー入力波長によって取り外し可能な構成で取り付けられています。ミキシング結晶は、モーター制御を備えた温度安定化オーブンに設置され、可視領域で100nmを超えるハンズフリーチューニングを提供します。

MixTrain 2 optical schematic

和周波ミキシング〜480〜670 nm

和周波ミキシングは、480〜670nmの可視域波長を提供します。4.5WのMatisse出力と1550nmシングルモードファイバーレーザー出力を10Wでミキシングした場合の典型的な調整曲線が示されています。Matisse Cと適切なファイバーレーザーで励起することによりMixTrainはCW色素レーザーの魅力的で多目的な代替品としてハンズフリー、全固体出力でSFM用の422〜670 nmを提供します。

差周波ミキシング〜1.1〜4.5 µm

差周波ミキシングでは、チタンサファイアレーザーの出力が1064nm、1550nm、または1950nmのシングルモードファイバーレーザーとミキシングされます。差周波ミキシングは、中赤外波長に近い波長を提供します。4.5WのMatisse出力と1550nmのシングルモードファイバーレーザー出力を10Wでミキシングした場合の典型的なチューニングカーブが示されています。ミキシングおよび分離光学系の柔軟な構成により、ファイバーレーザー入力に応じて、DFMの1.1〜4.2μmからの出力が可能になります。

互換性のあるパワーセンサー

MixTrain レーザーのパワーを検証および分析するには、Ophir 2A-BB-9 (7Z02767) サーマル センサーおよび Centauri レーザーパワーメーターをお勧めします。このレーザー測定装置に関する追加情報は、ophiropt.com の Web サイトでご確認いただけます。アプリケーションによっては、他の Ophir センサーとディスプレイも MixTrain に適している場合があります。 また、Ophir はレーザーシステム開発者と協力し、OEM ソリューションとしてシステムパフォーマンスをモニターする組み込み型ビームプロファイリングを可能にしています。

必要な全ての光学部品が含まれています

MixTrainには、入力レーザーの組み合わせる為の全ての光学系、周期的に分極されたミキシング結晶、和周波(SFM)または差周波(DFM)の分離が装備されています。プラットフォームには、出力をコリメートするレンズと、後方反射による損傷からファイバーレーザーを保護するアイソレーターが含まれています。結晶と光学部品は簡単にフィールドで交換が可能であり、和周波と差周波の変換が容易です。

広いスキャン範囲での自動波長設定

モーター制御の移動ステージと温度安定化オーブンは、ソフトウェアで簡単に制御できます。チューニングには手動で調整する必要がありません。

複数の結晶を同時に取り付けて、100+ nmでチューニングすることができます。結晶温度を変更しないスキャン範囲は、可視光のチューニングの場合は>20GHz、赤外光のチューニングの場合は>60GHzです。

リソース