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Satsuma 激光器 激光器??楹拖低? class=

Satsuma 激光器

分类: 厂家: Amplitude Laser Inc

产地: 美国

型号: Satsuma

更新时间: 2024-12-24T08:04:26.000Z

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飞秒激光器 医疗设备 激光技术 高能量激光 微机械加工

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概述

Satsuma系列的飞秒激光器提供市场上最紧凑的空气冷却激光平台,具有多功能性,能够提供高达150μJ的高能量输出,适用于医疗、微电子等多个领域。

参数

  • 最大功率 / Max Power : 5,10,20 W
  • 最大能量 / Max Energy : 10,20,40 μJ
  • M2因子 / M2 : <1.2
  • 指向稳定性 / Pointing Stab : <25 μrad/°C
  • 电源稳定性 / Power Stability : <1%RMS

应用

1. 医疗设备 2. 微机械加工 3. 平板显示器制造 4. 多光子成像 5. 光遗传学 6. 超快光谱学

特征

1. FemtoTrig?高精度同步 2. FemtoBurst?微脉冲控制 3. 无脉冲长度限制 4. 适合24/7工业设计 5. 可选绿色、紫外和深紫外输出

详述

1. FemtoTrig?高精度同步 2. FemtoBurst?微脉冲控制 3. 无脉冲长度限制 4. 适合24/7工业设计 5. 可选绿色、紫外和深紫外输出

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Satsuma图1

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  • 用于传感应用的飞秒激光直写离轴光纤布拉格光栅
    光纤传感器 飞秒激光直写 单模光纤 离轴光纤布拉格光栅 双折射

    首批离轴光纤布拉格光栅(FBGs)通过飞秒激光直写技术在标准单模光纤(SMF-28e)中制备。研究发现当光栅与纤芯中心的最小偏移距离为2.5微米时,会形成支持两种独立光纤模式(LP0,1和LP1,1)的多模段,每种模式又分裂为两个简并偏振模式。该结构打破了光纤的圆柱对称性,引入双折射(约10^-4),导致各模式的布拉格波长产生偏振依赖性?;谀L退凵涮匦裕票噶讼诵局行钠屏糠直鹞?.0、4.5和6.0微米的三种离轴FBGs,并对其应变、温度和曲率特性进行了表征。测试表明这些离轴FBGs具有相似的应变灵敏度(约1.14皮米/微应变)和温度灵敏度(约12皮米/摄氏度)。通过分析LP1,1布拉格共振的强度波动和波长偏移,可同步监测曲率和方位角。其中3.0微米偏移量的离轴FBG获得了最大曲率灵敏度0.53分贝/米^-1。

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  • 基于微流体控制全内反射的熔融石英飞秒激光刻写非易失性集成光开关
    熔融石英 非挥发性 单模波导 全内反射 微流控技术 飞秒激光刻写 集成光学开关

    我们展示了一种基于飞秒激光在熔融石英基底上刻写而成的非易失性光功率开关,其切换操作通过微流体控制的全内反射实现。该开关由交叉波导和位于波导交叉处的矩形高纵横比微流体通道构成。通道壁处全内反射与透射状态的切换取决于通道内介质的折射指数。飞秒激光刻写技术可实现低损耗光学波导与侧壁光滑的通道共集成,从而制备出低插入损耗、宽带宽且偏振相关损耗小的开关。实测该开关在1550纳米波长下的全内反射损耗约为1.5分贝,填充折射率匹配液时通过通道的传输损耗约为0.5分贝。通过有限时域差分法和光束传播法的详细性能模拟表明:优化几何结构并进一步调整刻写参数可进一步降低损耗。

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  • [美国激光学会ICALEO? 2017:第36届国际激光与电光应用大会 - 美国佐治亚州亚特兰大市(2017年10月22-26日)] 国际激光与电光应用大会 - 超短脉冲激光玻璃体三维雕刻的自适应光学技术
    波前畸变 超短激光脉冲 体相内雕刻 自适应光学 玻璃 纵向球差

    在高精度超快激光加工透明材料领域,本研究报道了采用自适应光学技术实现玻璃体相激光雕刻的方法。通过主动监测激光波前,可实时调控焦域内阈值以上能量的分布,从而根据需求最小化或强化由纵向球差导致的激光改性区域延长效应。该工业级自适应光学系统通过波前传感器与变形镜组合,能以选定泽尼克多项式系数的均方根值精确控制各类波前像差。该技术可适用于任意折射率及加工深度的透明电介质材料加工。本研究针对1030 nm波段300 fs掺镱光纤激光器在硼硅酸盐玻璃中产生的体相改性,系统分析了波前畸变与体相改性的精确关联。通过探究三阶和五阶纵向球差对材料内部激光标记的影响,实现了对受照电介质材料相互作用区域长度的精准调控。实验表明:在600微米加工深度处,通过将自然波前优化至接近衍射极限状态,可使标记总长度减少65%。

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  • 光电信息科学与工程实验方案1

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用飞秒激光直写技术在SMF-28e光纤中刻制离轴光纤布拉格光栅(FBG)。该方法包括优化制备参数以实现所需的光栅特性。 2. 样品选择与数据来源:使用标准单模光纤(SMF-28e,康宁公司)。光纤通过去除涂覆层并用乙醇清洗进行预处理。 3. 实验设备与材料清单:主要设备包括配备光纤放大飞秒激光器(Satsuma HP,Amplitude Systèmes公司)、100×油浸物镜(奥林巴斯PLN 100XO)以及光谱分析仪(OSA,横河AQ6370D型号)的激光直写系统。 4. 实验流程与操作步骤:光纤在刻写过程中被夹持并保持张力。确定光栅周期和长度后,优化刻写条件。随后对制备的FBG进行应变、温度和曲率灵敏度表征。 5. 数据分析方法:记录各测量量引起的光谱变化,分析FBG对应变、温度和曲率的灵敏度。

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  • 光电信息科学与工程实验方案2

    1. 实验设计与方法选择:该开关由交叉波导和波导交叉处的微流控通道组成,采用飞秒激光刻写技术制备。其开关操作基于通道内介质的折射率变化。 2. 样品选择与数据来源:开关制备采用熔融石英基底。通过光学频域反射仪(OFDR)和功率传输测量对波导及通道进行表征。 3. 实验设备与材料清单:使用商用掺镱光纤激光器(Satsuma, Amplitude Systèmes)进行飞秒激光刻写。样品在30% KOH水溶液中蚀刻。 4. 实验流程与操作步骤:采用飞秒激光在熔融石英中刻写波导和通道,随后蚀刻形成微流控通道。使用1550 nm激光光源和光功率计表征开关光学性能。 5. 数据分析方法:通过OFDR测量获取波导传播损耗,测定开关插入损耗并计算反射与透射损耗。

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  • 机械电子工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用自适应光学技术监测并校正激光光束的波前畸变,以实现玻璃内部体积的高精度雕刻。 2. 样本选择与数据来源:使用硼硅酸盐玻璃样本观察纵向球差对激光诱导改性的影响。 3. 实验设备与材料清单:采用掺镱光纤亚皮秒激光器、波前传感器、可变形镜及高精度电动平移台。 4. 实验流程与操作步骤:通过自适应光学测量并校正激光光束波前后,将其聚焦至玻璃样本不同深度处。 5. 数据分析方法:测量激光诱导改性长度,并与纵向球差的理论预测值进行对比。

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厂家介绍

振幅激光集团成立于2001年,由两位富有远见的激光专家创建,为科学、医疗和工业应用制造和商业化超快激光器。从一开始,Amplitude就在国际市场上处于领先地位,提供了广泛的产品:二极管泵浦超快固态激光器、超高能钛宝石超快激光器和全系列高能固态激光器产品。Amplitude始终站在技术的较前沿,为客户配备可靠的激光器,以支持他们完成项目。该集团由三个制造地点(法国波尔多和巴黎,以及美国加利福尼亚州米尔皮塔斯)和欧洲、亚洲和北美的几个商业办事处组成。Amplitude及其400名员工致力于创造和开发创新激光器,按照较高质量程序(如ISO 9001和ISO 13485认证标准)制造。

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