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【产品动态】飞秒激光器分类与精密技术革新:Optilab FML-15-M的高稳定突破

发布时间:2025-05-26 16:04:12 阅读数: 393

在量子计算与超快光学研究蓬勃发展的当下,飞秒激光器(脉冲宽度<1 ps)凭借其超短脉冲与高峰值功率的特性,成为精密加工与前沿科研的核心工具。飞秒激光器分类依据技术原理与应用场景,主要分为被动锁模(如光纤激光器)、主动锁模(如钛宝石激光器)及半导体激光器三大类。其中,被动锁模技术因结构简单、稳定性高,在工业与科研领域备受青睐。本文将解析飞秒激光器的技术分野,并重点推介Optilab专为高精度场景设计的FML-15-M飞秒锁模激光器??椋源葱录际醺衬芟乱淮獾缦低?。

图片描述

飞秒激光器分类:技术特性与应用分野

被动锁模激光器:采用可饱和吸收器(SA)实现脉冲压缩,无需外部调制器,结构紧凑且成本低,适配工业检测与通信系统;

主动锁模激光器:依赖电光调制器生成脉冲,调谐灵活但系统复杂,常见于超快光谱研究;

半导体激光器:集成度高、功耗低,但脉冲能量有限(<10 nJ),适合便携式医疗设备。

以Optilab FML-15-M为例,其采用全光纤被动锁模设计,脉冲宽度可调(200 fs起),峰值功率达4 kW,在材料表征与太赫兹辐射领域展现独特优势。

FML-15-M:被动锁模技术的性能标杆

图片描述

针对电信与科研的高标准需求,Optilab的FML-15-M以四大核心优势重新定义飞秒激光器性能:

1. 超短脉冲+高稳定性,解锁精密检测

脉冲性能:脉冲宽度200 fs(可调至更宽),光谱带宽20-35 nm,支持超连续谱生成与非线性光学实验;

功率稳定:输出功率30 mW(典型值),波动<±1%,长期运行无衰减,适配7×24小时连续实验;

变换极限:脉冲形状接近理论极限,基底抑制比>20 dB,减少信号噪声干扰。

2. 全光纤设计,降低运维复杂度

无运动部件:采用专利可饱和吸收器,免维护设计,使用寿命超10年;

紧凑封装:尺寸仅250×135×40 mm,支持19英寸机架部署,功耗<5 W,电费成本较钛宝石激光器降低80%;

宽温工作:操作温度+5°C至+50°C,存储温度-55°C至+85°C,耐受极端实验室环境。

3. 多场景覆盖,从实验室到工业现场

电信元件测试:1540-1560 nm波长适配光纤布拉格光栅(FBG)与波分复用器(WDM)特性分析;

材料科学:峰值功率4 kW可激发材料非线性效应,用于石墨烯超快动力学研究;

太赫兹成像:结合光学整流技术,生成0.1-3 THz辐射,穿透深度>1 mm,分辨率达100 μm。

实测案例:超连续谱生成的效率跃升

某光学实验室采用FML-15-M驱动光子晶体光纤,在1560 nm波长下生成300-2000 nm超连续谱,光谱平坦度<3 dB,较传统方案效率提升2倍,助力荧光显微镜分辨率突破衍射极限。

技术底蕴与行业背书

Optilab深耕光通信领域20年,其FML系列通过Telcordia GR-468可靠性认证,平均无故障时间(MTBF)超5万小时。美国凤凰城工厂采用全自动化产线,波长精度控制达±0.1 nm,服务客户涵盖NASA、诺基亚贝尔实验室等顶尖机构。

从分类到应用,飞秒技术的精准跃迁

从被动锁模到全光纤设计,飞秒激光器的技术革新正推动精密科学迈向新高度。Optilab FML-15-M以高稳定、易集成、低成本的特性,为科研、工业与通信领域提供了从实验室到量产的全场景支持。

  • FML-15-M 飞秒锁模激光器

    FML-15-M 飞秒锁模激光器

    型号:FML-15-M

    厂家:Optilab

    概述:Optilab FML-15-M飞秒锁模激光器??槔米ㄓ械目杀ズ臀掌?SA)进行被动锁模,具有30 mW输出功率和200 fs脉冲宽度,提供出色的功率稳定性和可靠性,广泛应用于电信和材料特性表征。

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