Method Article
פרוטוקול להפעלה של אנרגיה גבוהה, כוח גבוה אופטית פרמטרית צייץ הדופק מגבר מקור משאבת מבוסס על Yb: YAG דיסק דק מגבר משובי מוצג כאן.
זהו דו"ח על 100 W, 20 mJ, 1 PS Yb: YAG דיסק דק מגבר משובי. תוצרת בית Yb: YAG דיסק דק, מתנד נעול במצב Kerr- נעול עם ביצועים Turn-Key ו microjoule ברמת הדופק אנרגיה משמש הזרע מגבר צ 'יפס הדופק משובי. המגבר ממוקם בדיור אטום. הוא פועל בטמפרטורת החדר ומציג פעילות יציבה בקצב של 5 קילו-הרץ, עם יציבות הדופק לדופק פחות מ -1%. על ידי העסקת 1.5 מ"מ עובי בטא בריום borate קריסטל, התדר של הפלט לייזר מוכפל ל 515 ננומטר, עם כוח ממוצע של 70 וואט, אשר תואם אופטי אופטי אופטי של 70%. ביצועים מעולים אלה הופכים את המערכת למקור משאבת אטרקטיבי עבור מגברים אופטיים פרמטריים צולבים-דופק בטווח ספקטרלי הקרוב אינפרא אדום ו באמצע אינפרא אדום. השילוב של ביצועי Turn-Key ויציבות מעולה של מגבר התחדשות, המערכת מאפשרת את יצירתו של פס רחב, CEP יציבזֶרַע. אספקת הזרע והמשאבה של הגברה אופטית של הדופק המוטבעי (OPCPA) ממקור לייזר אחד מבטלת את הדרישה לסינכרון הזמני הפעיל בין הפולסים האלה. עבודה זו מציגה מדריך מפורט להקמת ולהפעיל מגבר Yb: YAG דיסק רנרטיטיבי מחדש, המבוססת על הגברה הדופק הצפצופים (CPA), כמקור המשאבה של מגבר אופקי פרמטרי צ 'יפס הדופק.
הדור של אנרגיה גבוהה, כמה מחזורי פולסים לייזר בקצב גבוה החזרה הוא עניין רב תחומים מיושמים, כגון מדע אטוסקונד 1 , 2 , 3 , 4 ו פיזיקה שדה גבוה 5 , 6 , אשר עומדים ליהנות ישירות מן הזמינות של מקורות כאלה. OPCPA מייצג את התוואי המבטיח ביותר להשגת אנרגיות דופק גבוהות ורוחבי הגברה גדולים, אשר תומכים בו זמנית במספר פעימות מחזוריות 1 . עד כה, OPCPA מאפשר הגברה אולטרה פס רחב, אשר מייצר כמה מחזורי פעימות 7 , 8 , 9 , 10 . עם זאת, יישום שונה של ערכת OPCPA, אשר משתמש פולסים משאבה קצרה על סולם picosond, מחזיקה הבטחה עבורמה שהופך גישה זו להרחבה עבור אנרגיות הדופק אפילו גבוה יותר ואת הכוחות הממוצעים במעגל כמה מחזור 1 , 11 , 12 . בשל עוצמת המשאבה הגבוהה בדופק קצר OPCPA, העלייה החד-פעמית הגבוהה מאפשרת שימוש בגבישים דקים מאוד לתמיכה ברוחבי הגברה גדולים. למרות הדופק קצר שאוב OPCPA יש יתרונות רבים, realisability של גישה זו כפופה לזמינות של לייזרים המותאמים במיוחד למטרה זו. אלה לייזרים משאבה נדרשים לספק אנרגיה גבוהה picosond פולסים עם כמעט עקיפה איכות קרן מוגבל בשיעורי החזרה ב kHz ל MHz טווח 13 , 14 , 15 .
ההקדמה של לייזרים ytterbium מסוממים על גיאומטריות שונות, מסוגל לספק פולסים לייזר picosond עם אנרגיה גבוהה כוח ממוצע גבוה, עומדים לשנות את המצב הנוכחי של השדה 1 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 . Yb: YAG יש מוליכות תרמית טובה חיים ארוכים המדינה העליונה, וזה יכול להיות שאוב על ידי לייזרים דיודה חסכונית. הביצועים שלה כאשר נעשה שימוש בגיאומטריה דק הדיסק הוא יוצא מן הכלל בשל קירור יעיל של המדיום רווח כדי בו זמנית בקנה מידה את השיא ואת הכוח הממוצע. יתר על כן, המופע של התמקדות עצמית בתוך המדיום רווח במהלך תהליך ההגברה הוא מדוכא בשל הדקיקות של הדיסק דק בהשוואה גיאומטריות אחרות בינונית רווח, וכתוצאה מכך פרופילים הזמני והמרחבי מעולה של הפולסים מוגבר. שילוב המושג הזה עם רו"ח מקיים הבטחה ליצירת פעימות פיקו-שנייה עם מאות מילי-וולטים של אנרגיה ומאותשל וואט של הספק ממוצע 19 , 20 .
מטרת עבודה זו היא להדגים מתג Yb: YAG רזה מגבר משובי דיסק עם ביצועים יומית יוצאת דופן כמקור מתאים שאיבה OPCPAs 21 . כדי להשיג מטרה זו, מחקר זה מעסיק Yb: YAG דיסק דק מתנד 22 עם כמה microjoules של אנרגיה הדופק זרע המגבר כדי למזער את השלב הלא ליניארי שנצבר במהלך תהליך ההגברה. פרוטוקול זה מספק את המתכון לבניית ותפעול מערכת לייזר, אשר מתואר במקום אחר 21 . פרטים על יישום רכיבים ותוכנה מלאה מוצגים, ותהליך היישור של המערכת מתואר.
זהירות: שים לב לכל תקנות הבטיחות הרלוונטיות ללייזר לפני השימוש בציוד זה. הימנע מחשיפת העיניים או העור לקורות לייזר ישירות או מפוזרות. אנא ללבוש משקפי מגן לייזר מתאימים לאורך כל התהליך.
איור 1 : פריסה סכמטית של Yb: YAG דיסק דק מגבר משובי. ( א ) Yb: YAG דיסק רך Kerr- העדשה במצב נעול נעול. החלל 13 ליניארי של מתנד מורכב של 13% פלט פלט מצמד, שלושה מראות גבוהה פיזור עם GDD של -3,000 fs 2 , 1 מ"מ ספיר Kear בינוני, וצמצם קשה נחושת. בורר דופק, המכיל גביש BBO בעובי 25 מ"מ, משמש להפחתת קצב החזרה ל -5 קילו-הרץ. ( ב ) רו"ח. בלוק ראשון: הגדרת אלונקה אלונקהG שני gratts זהב antiparallel (1,740 שורות / מ"מ), שם את הזרימה זרעים הם נמתחו זמנית כ 2 ns. בלוק שני: מגבר התחדשות, שבו הדופק של הזרע מוגבל בחלל המגבר להגברה, כאשר המתח הגבוה של תא ה- Pockels, המכיל גביש BBO בעובי של 20 מ"מ, מוחל. בלוק שלישי: מדחס הדופק המכיל שתי סורגים דיאלקטריים מקבילים (1,740 שורות / מ"מ), כאשר הפולסים המוגברים נדחסים זמנית ל -1 PS. נתון זה שונה מ Fattahi et al. , באישור 21 . אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של דמות זו.
רְכִיב | ROC | מֶרְחָק |
(מ"מ) | (מ"מ) | |
OC | 850 | 0 |
TD | 1800 | 600 |
M 1 | .1000 | 5000 |
BP | 850 | 510 |
M 2 | .1000 | 510 |
EM | 850 | 800 |
טבלה 1: עיצוב חלל של המתנד. ROC: רדיוס של עקמומיות, OC: מצמד פלט, TD: דיסק דק, M: מראה, BP: צלחת Brewster, EM: המראה סוף.
איור 2 : עיצוב חלל מתנד. מצב רדיוס מחושב על רכיבי חלל. OC: מצמד פלט, TD: דיסק דק, M: מראה, BP: ברוסטר plaTe, EM: סוף המראה. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של דמות זו.
רְכִיב | ROC | מֶרְחָק |
(מ"מ) | (מ"מ) | |
EM 1 | 850 | 0 |
PC | 850 | 200 |
M 1 | -5000 | 525 |
M 2 | 1500 | 1500 |
TD | -2000 | 1050 |
EM 2 | -2000 | 2350 |
טבלה 2: עיצוב חלל של מגבר משובי. ROC: רדיוס העקמומיות, EM: end mirRor, מחשב: תא Pockels, M: מראה, TD: דיסק דק.
איור 3 : עיצוב חלל מגבר משובי. מצב רדיוס מחושב על רכיבי חלל. EM: סוף המראה, מחשב: תא Pockels, M: מראה, TD: דיסק דק. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של דמות זו.
1. מתנד
2. דופק קוטף דופק אלונקה
הערה: שים לב, שים לב לכל תקנות הבטיחות החשובות הרלוונטיות לפני הפעלת המתח הגבוה על בורר הדופק השתמש בבידוד מתאים במתח גבוה הסר את האבחון מנתיב הקידומת לפני שתמשיך בסעיף זה אם יישור בורר הדופק ואת ההגדרה שלו אינה נדרשת, לדלג על צעדים 2.1, 2.3-2.6, 2.8-2.9, ו 2.11.מגבר רגנרטיבי
זְהִירוּת; להיות מודעים לכלתקנות בטיחות חשובות רלוונטיות לפני החלת מתח גבוה לתא Pockels. השתמש בבידוד המתאים למתח גבוה. הסר את האבחון מנתיב הקווים לפני שתמשיך עם סעיף זה. זרעי זרעים מועברים מן Yb: YAG דק הדיסק Kerr- העדשה במצב נעול נעול. אסטרטגיות זרע אחרות ניתן להשתמש כדי זרע מגבר, כגון מגברי סיבים.
4. מדחס Pulse, Beam יישור, מערכת ייצוב
הערה: הסר את האבחון מנתיב הקווים לפני שתמשיך עם סעיף זה. אם אין צורך ליישר את המדחס ואת יחידת מייצב הקורה, דלג על שלבים 4.3 ו -4.6.
5. משאבה מקור של מערכת OPCPA
הערה: הסר את האבחון מנתיב הקווים לפני שתמשיך עם סעיף זה.
מתנד מספק 350 פולסים, 2 μJ, 25-W פולסים בקצב חזרות 11 MHz, עם יציבות הדופק לדופק של 1% (rms) ותנודות הצבעה קרן של פחות מ -0.6% מעל 1 שעות של מדידה ( איור 4 ).
איור 4 : Yb: YAG דיסק דק, Kerr- העדשה מצב נעול נעול. ( א ) הספקטרום (אדום), פרופיל העוצמה הטמפורית המאוחזרת (כחול) והפרופיל המרחבי (הבלעדי) של פעימות המתנד. ( ב ) נמדד ואחזר ספקטרוגרף SHG-FROG של מתנד. נתון זה שונה מ Fattahi et al. , באישור 21 .> אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.
זרעי הזרע מוגברים במגבר משובי ל 125 W בזמן היותו נשאב עם דיודה CW מצמידים דיודה באורך גל של 940 ננומטר ב 280 W, המתאים אופטי אופטי אופטי של 47%. יציבות הדופק אל הדופק של המגבר נמוכה מ -1%, והמגבר מציג יציבות מצוינת לטווח הארוך לאחר 10 שעות של פעולה מתמשכת. הקורה המוגברת בעלת פרופיל מרחבי מעולה, עם M 2 של 1 (M 2 x = 1.08 ו- M 2 y = 1.07) ופרופיל טמפורלי מצוין לאחר דחיסה ל -1 ps (ב- FWHM) ( איור 5 ).
איור 5 : אפיון מגבר התחדשות הפלט והאפקט המצמצם. ( א ) יציבות של מגבר התחדשות הממוצע כוח לאחר 10 שעות של פעולה מתמשכת. Inset: ( a-1 ) מנורמל כוח לערכו הממוצע בחלון זמן של 0.5 h; ( A-2 ) פלט פרופיל הקלט של מגבר משובי. ( ב ) ספקטרום פלט מגבר (ירוק) ואת העוצמה הזמנית המאוחזרת (כחול) של פולסים לייזר ב 100 W כוח הממוצע לאחר מדחס הסורג. ( ג ) אנרגיית זרע לעומת רוחב פס ספקטרלי (FWHM) של תפוקת המגבר והנסיעות העגולות הנדרשות עבור אותו הספק ממוצע של הספק ב -300 ואט של כוח משאבה. נתון זה שונה מ Fattahi et al. , באישור 21 . אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של דמות זו.
Hin-page = "1"> ה- SHG נותח באמצעות קוד SISYFOS 25 . שני גבישים שונים עם הפרמטרים הבאים נחשבו: 1) שבב ליתיום מסוג I, 6 מ"מ (LBO), עם זווית התאמת פאזה של 13.7 ° ומקדם לא ליניארי של 0.819 pm / V, ו- 2) סוג I, 3 מ"מ עובי BBO עם זווית שלב ההתאמה של 23.4 ° ו מקדם לא לינארית של 2 pm / V 26 , 27 . 1-PS, 20-mJ פעימות ב 1,030 ננומטר ועוצמת שיא של 100 GW / cm 2 נחשבו קלט של הסימולציה. תוצאות הסימולציה הראו כי ביצועי ה- BBO היו טובים יותר מזו של ה- LBO עבור SHG ( איור 6 ).
איור 6 : הדור השני של ההרמוניה. ( א ) סימולציה SHG מדומהRgy עבור גביש 6 מ"מ עובי LBO ו 3 מ"מ עובי BBO קריסטל. ( ב ) יעילות SHG ניסיוני לעומת עוצמת שיא שיא המשאבת ב 1.5 מ"מ עובי BBO קריסטל באמצעות 0.5 mJ (שחור) ו 20 mJ (ירוק) של מגבר פלט. ( ג ) עוצמת ספקטרלית מאוחזרת ו ( ד ) עיכוב הקבוצה של מדידות XFROG עבור יעילות SHG שונים המתאימים לנקודות A, B, ו- C ב (ב). נתון זה שונה מ Fattahi et al. , באישור 21 . אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של דמות זו.
פעולת Turn-Key של המתנד מושגת על ידי ניהול החום האופטימלי של הרכיבים השונים של הלייזר. הפלט של מתנד הוא לשחזור על בסיס יומי, ללא צורך יישור נוסף או אופטימיזציה. בנוסף, יציבות הדופק אל הדופק ויציבות הצבעה מרחבית של לייזר הזרע ממלאת את התנאים המוקדמים להשגת הפעולה היציבה של מגבר התחדשות.
מקורות אחרים של אנרגיית אנרגיה נמוכה, כגון מגברי סיבים, יכולים לשמש לזרז את המגבר. במחקר זה, מתנד KLM K2M בעל 2 מיקרוגרם YB: YAG נעשה שימוש כדי להגביר את ההגברה של המגבר המשובי על ידי הקטנת הצמיחה של השלבים הלא ליניאריים המצטברים, שכן המספר הדרוש של הנסיעות הלוך ושוב מופחת לאנרגיה גבוהה יותר של זרעי קלט . בנוסף, האנרגיה זרע גבוהה משפיע על תהליך ההגברה ומקטין את הצטמקות רווח. רוחב הפס הספקטראלי הנמדד של הפולסים המוגבריםEs עבור אנרגיות זרע שונות על כוח משאבה קבוע מוצג באיור 5 ג . רוחב פס מוגדל של רוחב פס מופחת עבור אנרגיות זרע נמוכות יותר בגלל צמצום הצטברות. עבור 10 pJ אנרגיית זרע, לייזר פועלת בתקופה הכפלה, ולא ניתן להגיע לפעולה יציבה, גם על ידי הגדלת מספר הסיורים הלוך ושוב. בנוסף לאופטימיזציה זהירה של מערכות הקירור ואת אספקת החשמל של דיודות, הפעולה של מגבר משובי רוויה משחק תפקיד מרכזי ביציבות שהושגה של המגבר.
הרמוני הבסיסי או השני של הלייזר יכול לשמש משאבת מערכת OPCPA. עבור SHG, ההשוואות של LBO ו קריסטל BBO הושוו, כפי שהם מציעים מקדם לא לינארית גבוהה סף נזק, למרות הליכה מרחבית גדול יותר הצמצם זמין מוגבל במקרה של BBO. כמו מקדם הלא לינארית של BBO הוא כמעט כפול מזה של LBO, קריסטל קצר יותר הוא sufמתוחכם להגיע לגבול הרוויה עבור SHG ( איור 6 א ). לכן, BBO הוא הבחירה המתאימה יותר, כמו השלב הלא ליניארי שנצבר הוא קטן יותר 28 .
משכי הדופק של הפולסים SH מאופיינים בניסוי ביעילות המרה שונה. זה נצפתה כי יעילות המרה גבוהה, הספקטרום SHG הוא הרחיב ואת שלב גבוה ספקטרלי מופיע ( איור 6 ). לכן, במקרה B, עם יעילות ההמרה של 70%, נבחר שבו SH ואת הקורות היסוד לא משמרת לשמור על איכות מעולה.
למחברים אין מה לגלות.
ברצוננו להודות לפרופ 'פרנץ קראוס על הדיונים ועל נאג'ד אלטוואיג'רי על תמיכתה בסיום כתב היד. עבודה זו מומנה על ידי המרכז ליישומי לייזר מתקדמים (CALA).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Electrooptics | |||
Fiber-Coupled Diode Laser Module | Dilas Diodenlaser GmbH | M1F8H12-940.5-500C-IS11.34 | |
Fiber-Coupled Diode Laser Module | Laserline GmbH | LDM1000-500 | |
Power Supply for Diode Laser | Delta Elektronika B.V. | SM 15-100 | |
Power Supply for Diode Laser | Delta Elektronika B.V. | SM 35-45 | |
Pulse Picker's Driver | Bergmann Messgeräte Entwicklung KG | N/A, customized | |
Pockels Cell's Driver | Bergmann Messgeräte Entwicklung KG | N/A, customized | |
Pulse Picker's Driver Power Supply | Bergmann Messgeräte Entwicklung KG | PCD8m7 | |
Pockels Cell's Driver Power Supply | Bergmann Messgeräte Entwicklung KG | PCD8m7 | |
Delay Generator PCI | Bergmann Messgeräte Entwicklung KG | BME_SG08p | |
Splitter Box | Bergmann Messgeräte Entwicklung KG | N/A, customized | |
Resonant Preamplifier | Bergmann Messgeräte Entwicklung KG | BME_P03 | |
Pulse Picker's crystal | Castech Inc. | N/A, customized | 12*12*20 mm³ |
Pockels Cell's crystal | Castech Inc. | N/A, customized | 12*12*20 mm³ |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Optics | |||
Thin-disk | TRUMPF Scientific Lasers | N/A, customized | |
Thin-disk Head | TRUMPF Scientific Lasers | N/A, customized | |
Fiber | Frank Optic Products GmbH | N/A, customized | |
Fiber Objective | Edmund Optics GmbH | N/A, customized | |
Faraday Isolator | Electro-Optics Technology, Inc | EOT.189.12231 | |
Faraday Rotator | Electro-Optics Technology, Inc | EOT.189.22040 | |
Stretcher's Grating 1 | Horiba Jobin Yvon GmbH | N/A, customized | 60*40*10 mm³ |
Stretcher's Grating 2 | Horiba Jobin Yvon GmbH | N/A, customized | 350*190*50 mm³ |
Compressor's Grating 1 | Plymouth Grating Laboratory, Inc. | N/A, customized | 40*40*16 mm³ |
Compressor's Grating 2 | Plymouth Grating Laboratory, Inc. | N/A, customized | 300*100*50 mm³ |
HR Mirror, 1" (1030nm), flat, 0° | Layertec GmbH | 108060 | |
HR Mirror, 1" (1030nm), flat, 0° | Laseroptik GmbH | B-09965, S-04484 | |
HR Mirror, 1" (1030nm), flat, 45° | Layertec GmbH | 108063 | |
HR Mirror, 1" (1030nm), flat, 45° | Laseroptik GmbH | B-09966, S-04484 | |
HR Mirror, 1" (1030nm), curved | Layertec GmbH | N/A, customized | set |
HR Mirror, 2" (1030nm), flat, 0° | Laseroptik GmbH | B-09965, S-05474 | |
HR Mirror, 2" (1030nm), flat, 45° | Laseroptik GmbH | B-09966, S-05474 | |
Thin Film Polarizer (1030nm), 2" | Layertec GmbH | 103930 | |
Waveplate L/2 (1030nm) | Layertec GmbH | 106058 | Ø=25mm |
Waveplate L/4 (1030nm) | Layertec GmbH | 106060 | Ø=25mm |
AR Window (1030nm), wedge | Laseroptik GmbH | B-00183-01, S-00988 | Ø=38mm |
Output Coupler, 1" (1030nm) | Layertec GmbH | N/A, customized | PR = 88 % |
High-dispersion Mirror (1030nm) | UltraFast Innovations GmbH | N/A, customized | GDD = -3000 fs² |
Lens, 1" (1030nm), Plano-Convex | Thorlabs GmbH | N/A, customized | set |
Lens, 1" (1030nm), Plano-Concave | Thorlabs GmbH | N/A, customized | set |
Lens, 2" (1030nm), Plano-Convex | Thorlabs GmbH | N/A, customized | set |
Lens, 2" (1030nm), Plano-Concave | Thorlabs GmbH | N/A, customized | set |
HR Mirror, 1" (515nm), flat, 0° | Layertec GmbH | 129784 | |
HR Mirror, 1" (515nm), flat, 0° | Eksma Optics | 042-0515-i0 | |
HR Mirror, 1" (515nm), flat, 45° | Layertec GmbH | 110924 | |
HR Mirror, 1" (515nm), flat, 45° | Eksma Optics | 042-0515 | |
HR Mirror, 1" (515nm), curved | Layertec GmbH | N/A, customized | set |
HR Mirror, 1" (515nm), curved | Eksma Optics | N/A, customized | set |
HR Mirror, 2" (515nm), flat, 0° | Eksma Optics | 045-0515-i0 | |
HR Mirror, 2" (515nm), flat, 45° | Eksma Optics | 045-0515 | |
Thin Film Polarizer (515nm), 2" | Layertec GmbH | 112544 | |
Waveplate L/2 (515nm) | Layertec GmbH | 112546 | Ø=25mm |
Lens, 1" (515nm), Plano-Convex | Thorlabs GmbH | N/A, customized | set |
Lens, 1" (515nm), Plano-Concave | Thorlabs GmbH | N/A, customized | set |
Kerr Medium | Meller Optics, Inc. | N/A, customized | Sapphire, 1mm |
BBO Crystal | Castech Inc. | N/A, customized | 7*7*1.5 mm³ |
Harmonic Separator, 1", 45° | Eksma Optics | 042-5135 | |
Harmonic Separator, 2", 45° | Eksma Optics | 045-5135 | |
Silver Mirror, 1", flat | Thorlabs GmbH | PF10-03-P01 | |
Silver Mirror, 1", curved | Eksma Optics | N/A, customized | set |
Filter - Absorptive Neutral Density | Thorlabs GmbH | NE##A | set |
Filter - Reflective Neutral Density | Thorlabs GmbH | ND##A | set |
Filter - Round Continuously Variable | Thorlabs GmbH | NDC-50C-4M | |
Filter - Edgepass Filter (Longpass) | Thorlabs GmbH | FEL#### | set |
Filter - Edgepass Filter (Shortpass) | Thorlabs GmbH | FES#### | set |
Wedge | Thorlabs GmbH | N/A, customized | set |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Optomechanics & Motion | |||
Mirror Mount 1" (small) | S. Maier GmbH | S1M4-##-1” | |
Mirror Mount 1" (large) | S. Maier GmbH | S3-## | |
Mirror Mount 1" | TRUMPF Scientific Lasers | 1" adjustable | |
Mirror Mount 2" | S. Maier GmbH | S4-## | |
Mirror Mount 2" | TRUMPF Scientific Lasers | 2" adjustable | |
Rotation Mount 1” | S. Maier GmbH | D25 | |
Rotation Mount 1” | Thorlabs GmbH | RSP1/M | |
Rotation Mount 2” | Thorlabs GmbH | RSP2/M | |
Precision Rotation Stage | Newport Corporation | M-UTR120 | |
Four-Axis Diffraction Grating Mount | Newport Corporation | DGM-1 | |
Translation Stage | OptoSigma Corporation | TADC-651SR25-M6 | |
Pockels cell stage | Newport Corporation | 9082-M | |
Pockels Cell Holder | Home-made | N/A, customized | |
Picomotor Controller/Driver Kit | Newport Corporation | 8742-12-KIT | |
Picomotor Piezo Linear Actuators | Newport Corporation | 8301NF | |
Picomotor Rotation Mount | Newport Corporation | 8401-M | |
Hand Control Pad | Newport Corporation | 8758 | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Light Analysis | |||
Beam Profiling Camera | Ophir Optronics Solutions Ltd | SP620 | |
Beam Profiling Camera | DataRay Inc. | WCD-UCD23 | |
Photodiodes (solw) | Thorlabs GmbH | DET10A/M | |
Photodiodes (fast) | Alphalas GmbH | UPD-200-SP | |
Thin-disk Camera | Imaging Development Systems GmbH | UI-2220SE-M-GL | |
Oscilloscope | Tektronix GmbH | DPO5204 | |
Oscilloscope | Teledyne LeCroy GmbH | SDA 760Zi-A | |
Spectrometer | Avantes | AvaSpec-ULS3648-USB2 | |
Spectrometer | Ocean Optics, Inc | HR4C1769 | |
Spectrometer | Ocean Optics, Inc | HR4C3762 | |
Spectrometer | Ocean Optics, Inc | HR4D464 | |
Spectrometer | Ocean Optics, Inc | HR4D466 | |
Laser Thermal Power Sensor | Ophir Optronics Solutions Ltd | L50(150)A-PF-35 | |
Laser Thermal Power Sensor | Ophir Optronics Solutions Ltd | FL500A | |
Laser Thermal Power Sensor | Ophir Optronics Solutions Ltd | 3A-P-V1 | |
Power and Energy Meter | Ophir Optronics Solutions Ltd | Vega | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Systems | |||
Laser Beam Stabilization System | TEM-Messtechnik GmbH | Aligna | |
Laser M² Measuring System | Ophir Optronics Solutions Ltd | M²-200s | |
FROG | Home-made | N/A, customized | |
XFROG | Home-made | N/A, customized | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Miscellaneous | |||
Cooling Chiller | H.I.B Systemtechnik GmbH | 6HE-000800-W-W-R23-2-DI | |
Cooling Chiller | Termotek GmbH | P201 | |
Cooling Chiller | Termotek GmbH | P208 | |
Laser Safety Goggles | Protect - Laserschutz GmbH | BGU 10-0165-G-20 | |
Infra-red Viewer | FJW Optical Systems | 84499A | |
Laser Viewing Card | Thorlabs GmbH | VRC4 | |
Laser Viewing Card | Thorlabs GmbH | VRC5 | |
Laser Viewing Card | Laser Components GmbH | LDT-1064 BG | |
Flowmeter | KOBOLD Messring GmbH | DTK-1250G2C34P | |
Pressure Gauge | KOBOLD Messring GmbH | EN 837-1 | |
Temperature Sensor | KOBOLD Messring GmbH | TDA-15H* ***P3M | |
WinLase Software | Dr. C. Horvath & Dr. F. Loesel | WinLase Version 2.1 pro. | Laser Cavity Software |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved