I. Технические характеристики сверхширокополосных комплементарных зеркал


II. ВВЕДЕНИЕ
Сверхширокополосные комплементарные фиброзеркала предназначены для компенсации дисперсии импульсов от коротких до 3fs. Соответствующая пара зеркал выполняет групповые отложенные дисперсионные (GDD) колебания в разных фазах, поэтому она обладает почти постоянными свойствами GDD и имеет минимальные сотрясения.
Широкополосное покрытие покрывает часто используемые сверхбыстрые длины волн, включая оптическое покрытие Ti: sapphire и Yb: doped, которое обеспечивает среднюю отражающую способность отрицательного GDD - 60fs2 в диапазоне - 60fs2 > 99% (p - поляризация). Угол падения 3° (AOI) обеспечивает многократное отражение сверхбыстрых импульсов, что эффективно компенсирует эффект дисперсии.
Сверхширокополосные комплементарные зеркала отлично подходят для компенсации дисперсии в сверхбыстрых лазерных приложениях, включая системы импульсных усилителей чирикания и ультраширокополосные лазерные генераторы. Дополнительные щелчковые зеркала для продажи вместе, вы можете предоставить? & 1 дюйм в диаметре; Если вам нужны индивидуальные пары зеркал с другими геометрическими размерами, пропускной способностью или спектральными характеристиками, свяжитесь с нами.
Edmund Optics поставляет широкий спектр дифракционных оптических компонентов от HOLO / OR для лазерных приложений, включая:
Дифракционный спектрометр: используется для разделения входного лазерного луча на одномерные массивы или двумерные матричные выходы;
Дифракционный диффузор: используется для преобразования входного лазерного луча в определенную форму с равномерным распределением;
Дифракционная вихревая фазовая пластина: используется для преобразования гауссового контурного луча в пончикообразное энергетическое кольцо;
Формировщик дифракционного луча: используется для преобразования почти гауссового лазерного луча в определенную форму с равномерным распределением прочности на плоской вершине;
Дифракционная ось: используется для преобразования входного лазерного луча в луч Бесселя, который фокусируется на кольце;
Отбор проб дифракционного луча: для передачи входного лазерного луча и одновременного создания двух высокоуровневых лучей, которые могут использоваться для наблюдения за мощными лазерами;
IV. Сфера применения:
1. Система оптической связи: в системе оптической связи, в основном используется для компенсации дисперсионного эффекта, создаваемого в процессе передачи оптического волокна, для улучшения качества передачи оптических сигналов.
Сверхбыстрое лазерное применение: также играет важную роль в сверхбыстром лазерном применении, широко используется в системах импульсных усилителей чирикания и ультраширокополосных лазерных генераторах для достижения компенсации дисперсии.
Область научных исследований: в области научных исследований она также широко используется в различных высокоточных спектрометрических и аналитических приборах, которые помогают ученым более точно измерять и анализировать свойства и структуру вещества.