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频准激光 四倍频激光器
频准激光推出如图所示的光纤四倍频紫外激光器YFA/EFA/RFA-FHG-UV。该方案采用窄线宽DFB或ECDL激光器作为种子源,结合全光纤放大器、单通倍频技术和外腔谐振倍频技术获得四倍频紫外激光。光纤四倍频紫外波长几乎可以覆盖229-397nm之间的所有波长。该产品具备窄线宽,线偏振,可调谐的特点。进行主动功率控制后,该激光器3小时内输出功率RMS在3.0%以内。
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  • 产品概述
  • 配置选型

频准激光推出如图所示的光纤四倍频紫外激光器YFA/EFA/RFA-FHG-UV。 该方案采用窄线宽DFB或ECDL激光器作为种子源,结合全光纤放大器、单通倍 频技术和外腔谐振倍频技术获得四倍频紫外激光。光纤四倍频紫外波长几乎可 以覆盖229-397nm之间的所有波长。该产品具备窄线宽,线偏振,可调谐的特 点。进行主动功率控制后,该激光器3小时内输出功率RMS在3.0%以内。

技术特点

大功率

线宽窄、低频漂

可调谐

充气/真空保护

结构示意图

波长范围

 

313nm窄线宽光纤倍频激光器

该产品分别采用1050nm和1550nm窄线 宽激光作为种子,基于单频光纤放大器进行 功率放大,通过周期极化晶体和频过程产生 窄线宽、大功率的626nm激光,再通过级联 一个高效的外腔谐振倍频器将频率转换到 313nm紫外波段。相比于半导体加锥形放大 器级联两个谐振倍频腔的技术方案,该产品 具有结构更紧凑稳定,激光输出功率更大, 相对强度噪声(RIN)更小的特点 。

技术特点

-结构简单稳定的单通倍频

-高效的外腔谐振倍频

-大功率紫外输出

-窄线宽

-功率稳定

应用领域

-汞原子光钟(253.7 nm、262.5 nm)

-铷原子单光子里德堡激发(297 nm)

-铍离子冷却(313 nm)

-光栅刻写(390 nm)

-钙离子光钟(397 nm)

-镱原子冷却(399 nm)

390nm窄线宽光纤倍频激光器

频准激光推出的窄线宽,无跳模,高功率390nm光纤倍频激光器。该产品采用kHz线宽的1560nm光纤DFB激光器作为种子源,通过全光纤放大器进行功率放大,单次通过周期极化晶体的倍频,级联谐振倍频的频率转换方案,最终获得390nm激光输出。

相比于半导体激光方案,该产品具有激光线宽窄(洛伦兹线宽<50KHz)大范围温度和条件下无跳模,激光光束质量较好(M²<1.3)输出功率大等特点。

技术特点

大功率(最大3W)

窄线宽(<50kHz)

相干长(>1Km)

功率稳定(RSM<1%@3hrs)

应用领域

光栅刻写

紫外冷加工

激光光谱

 


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