Technologia ultraszybkich laserów firmy AVESTA pochodzi z Departamentu Fizyki Kwantowej Radia w Rosyjskim Instytucie Fizyki P.N. Lebetjewa, założonym w 1990 roku przez laureatów Nagrody Nobla Basowa i Prochorowa z siedzibą w akademickim mieście Troick na południowym zachodzie Rosji.
Firma jest zaangażowana w rozwój ultraszybkiej technologii laserowej i oferuje profesjonalne produkty dla klientów naukowych i przemysłowych na całym świecie. Produkty obejmują lasery światłowodowe femtosekondowe, lasery femtosekondowe titanium, wzmacniacze, samokorelacje, korelacje trzeciego rzędu, selektory pulsowe itp.

Przegląd produktu:
Lasery światłowodowe YFOA są specjalnie przeznaczone do wytwarzania stabilnych, bardzo krótkich sekwencji impulsów laserowych. System zawiera dopowane włókno aktywne Yb, diody pompowe, elementy kontroli polaryzacji i rozproszenia, zasilanie elektroniczne i układ sterowania. Laser ten posiada zestaw wyjściowy synchronizujący SMA, który może być używany do wyzwalania urządzeń zewnętrznych, a także kolejny SMA do sterowania stanem trybu pulsowego.
Niezależnie od tego, czy działa jako oscylator nasienny w układach wzmacniających, takich jak system TETA, czy jako niezależny generator impulsów, YFOA jest bardzo niezawodny. Ponadto, w razie potrzeby, lasery typu YFOA mogą być rozszerzone do wyższej średniej mocy nominalnej.
Parametry techniczne:
|
YFOA-100* |
YFOA-200* |
YFOA-5000 |
YFOA-10000 |
Czas trwania pulsu (FWHM) |
<200* fs |
|||
Dostępne długości fali |
1030 nm |
|||
Średnia moc wyjściowa |
> 100 mW |
> 200 mW |
> 5 W |
> 10 ** W |
Moc szczytowa |
> 8,5 kW |
> 17 kW |
> 390 kW |
> 780 kW |
Częstość powtarzania (stała) |
60+/-5 MHz |
|||
Tryb przestrzenny |
TEM00 |
|||
Polaryzacja |
liniowy, poziomy |
|||
Typ wyjścia |
wolna przestrzeń* |
|||
Jednostka optyczna, mm |
200x200x70 |
200x200x100 |
350x220x120 |
350x220x120 |
Zasilacz, mm |
230x200x90 |
230x200x130 |
470x385x155 |
470x385x155 |
* Oscylator nasienny modelu YFOA-S do nasiania wzmacniaczy stałych lub włókien jest dostępny na życzenie z wyjściem pulsowym do 300 ps za pośrednictwem wyjścia wolnej przestrzeni sprzężonego lub kolimowanego włóknem; |
||||
Główne zastosowania:
• Oscillator nasion
• Generowanie i wykrywanie terahertz
• Optyczne pomiary
• Testowanie urządzeń półprzewodników
• Produkcja spektrum ultraciągłego
● Tomografia spójności optycznej
Spektrum „Pompa-detekcja”
• Mikroskop wielofotonowy
