组成要素: 半导体激光器产品及设备
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特点:
对振动免疫:无活动件和压电器件
780 nm功率可达100 mW
852 nm、895 nm功率可达170 mW
提供767nm、770 nm,可用于钾原子光谱
40GHz无跳模调谐
多种光路构建模块可供选择
D2-100-DBR激光器模块灵活而可靠,整个激光器模块被安装在4×4 inch的底座上,在具有温控与光束整形功能(变形棱镜对)的模块封装内,包含一个分布式布拉格反射(DBR)激光二极管与一个35dB的光隔离器。该模块封装对震动非常不敏感,由于腔短(~1mm),通过电流调节可实现超过40GHz的无跳模调谐。因此该激光器可与D2-125伺服器或者其他环路滤波器形成迅速的尽心伺服控制,达到对原子分子之间转换的轻松锁定。而且,由于模块内无任何活动件和压电器件,因此结构非常坚实稳固。采用0.55NA透镜对激光二极管光束输出进行准直,此透镜安装在能够进行指向性调整移动平台上。DBR激光器在温度和电流的调整系数上是外腔半导体激光器2-3倍。我们使用了两级温控和通过快速的伺服输入而达到的精密、低噪的电流来控制驱动注入电流,以达到精确控制其灵敏性。因此D2-100对环境改变的反应比传统ECDL快很多。
对于该广泛使用的灵活激光器,我们更引入了其高功率版本。现在对于780.24nm銣原子D2跃迁处的可调谐光源功率可大于100mW,852nm铯原子D2跃迁处的可调谐激光器功率可达到180mW。新版本D2-100-DBR-780-HPI可以提供的线宽<500kHz。
此可调谐激光器被设计成电流及温度稳定的,可用于锁定原子线。D2-125可重构伺服器可以紧密锁定D2-100系列激光器,减小线宽并消除频率漂移。D2-210光谱模块也可以提供饱和吸收信号(饱和吸收信号可以用作频率锁定参考)。通过D2-135偏移锁相伺服器,与主激光器进行主从锁定的第二台D2-100激光器可以实现偏移相位锁定。
Specifications | ||||
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Minimum | Typical | Maximum | Units | |
Available Center Wavelengths | 767, 770, 780, 795, 852, 895, 920, 976, 1064, 1083 | nm | ||
Center Wavelength Accuracy | on transition for K, Rb & Cs, ask for other λs | |||
Tuning | ||||
Temperature | 1.5 | nm | ||
Injection Current (Mode Hop-Free) | 35 | 40 | 50 | GHz |
Linewidth | 0.5 | 1.0 | 1.0 | MHz |
Output Power (std. model)1 | 767 & 770 nm 780, 795, 852, 895 nm | 25 40 | mW | |
Output Power (high-power model -HP1) | 780 nm 852 & 895 nm | 100 180 | mW | |
Polarization | Horizontal | |||
Standard-power Head Dimensions | 3.75 x 3.975 x 1.7 (l x w x h) | inches | ||
High-power Head Dimensions | 5.69 x 3.975 x 1.7 (l x w x h) | inches | ||
Free-space Beam Height | 0.95 | inches |
1Contact factory for powers at other wavelengths
保修期: 1年
是否可延长保修期: 否
现场技术咨询: 有
免费培训: 免费培训
免费仪器保养: 每年免费保养1次
保内维修承诺: 除人为原因外,免费维保
报修承诺: 24小时内到达现场
Vescent D2-005 低噪音电源 静音 线性电源
型号:D2-005 0 - 5万Vescent SLICE-QTC 四通道温度控制器
型号:SLICE-QT 5万 - 10万Vescent D2-120 光纤耦合器 光纤调整器
型号:D2-120 0 - 5万VESCENT D2-210 光谱模块 饱和吸收光谱模块
型号:D2-210 0 - 5万科罗拉多州立大学(Colorado State University,CSU),David Winters博士借助Vescent D2-125激光伺服器在单像素成像的生物领域获得了极大的进展。 针对单像素成像的生物领域,David Winters博士讨论了新的单像素成像方法(SPIFI方法),其根本原理是通过基于激光计量和频率的合成理念,测量小位移的中心频率的光脉冲,类似脉冲受激拉曼散射,使得脉冲在探测瞬态光学磁化率时获得位移。通过多路复用空间频率投影来实现这一点,实现在没有成像探测器的情况下进行快速二维成像。若不使用成像探测器,则对散射的灵敏度大大降低,则使得该方法可以应用于散射生物组织的深层。最重要的是整套系统的光学部分仪器搭建,他在光学成像的两个领域中所做的工作是利用高灵敏度拉曼测量测量小的光学频移,以及利用频率复用空间信息的单元素探测器进行快速的一维和二维成像。这种技术都试图将光学成像的适用性应用到更广泛的生物领域。拉曼散射广泛应用于化学样品表征技术,因为它是一种内源性的对比方法,不需要使用染料或标记来实现化学特异性成像。 在光路搭建工作中,他从一个新的方向来研究拉曼测量。其根本原理是通过电子响应产生了依赖于时间的折射率,采集光脉冲时,会导致探针脉冲的中心光频率发生小的偏移。因此,测量拉曼活性分子的小浓度的问题就变成了测量小的光频移。他把光频移转换成更容易测量的量,即很容易地把光脉冲中心频率的变化转换成光强的变化。
应用方向: 冷原子物理 频率梳 原子钟 原子和离子诱捕,包括 BEC ?频率计量和频率梳 ?PDH 腔锁定 ?激光稳定与控制 ?位置控制 ?AOM 振幅稳定
D2-135 偏移锁相伺服器用于精确控制和迅速调节两激光器之间的频率失谐。D2-135 提供主从激光器之间极为紧密的峰值锁定。D2-135 设计用来并入非架式安装架。 如下图提供了使用D2-135 的典型配置,将从激光器(蓝色分量) 锁定到主激光器(红色分量)。
Vescent Photonics 致力于在波导、光电、可调激光和电子精密激 光控制方面的开发和制造技术。并专注于在新兴冷原子应用中用于光 谱传感的非机械、可调谐激光器方面的研究,并处于领先地位,一系 列超低噪声电子器件的充分支持,以实现精确的激光控制和稳定。 Vescent 提供全套的激光伺服控制系统解决方案,典型的伺服控 制系统原理图
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