Conoscenza professionale

Alcune importanti proprietà dei laser a femtosecondi

2022-05-30
I laser a femtosecondi sono laser in grado di emettere impulsi ottici con una durata inferiore a 1 ps (ultrashort pulses), cioè nel dominio del tempo dei femtosecondi (1 fs = 10â15âs). Pertanto, tali laser sono anche classificati come laser ultraveloci o laser a impulsi ultracorti. Per generare impulsi così brevi, viene spesso utilizzata una tecnica chiamata blocco in modalità passiva.

1. Durata dell'impulso (regolabile entro un certo intervallo in determinate circostanze)
2. Frequenza di ripetizione dell'impulso (fissa nella maggior parte dei casi o regolabile solo entro un intervallo ristretto)
Potenza di uscita media ed energia dell'impulso
Ci sono altri aspetti molto importanti:
Il Time Bandwidth Product (TBP) caratterizza se la larghezza di banda spettrale è maggiore della larghezza di banda desiderata per una data durata dell'impulso. La qualità dell'impulso include aspetti aggiuntivi, come i dettagli della forma dell'impulso nel tempo e nella frequenza, così come i lobi laterali temporali o spettrali.
Alcuni laser a femtosecondi forniscono un'uscita polarizzata linearmente stabile, mentre altri emettono stati di polarizzazione indeterminati.
Diversi tipi e modalità di laser a femtosecondi hanno caratteristiche di rumore molto diverse. Ciò include la temporizzazione degli impulsi di rumore (timing jitter), l'energia dell'impulso (rumore di intensità) e vari tipi di rumore di fase. Anche la stabilità dei parametri dell'impulso rilevato è importante, inclusa la sensibilità a influenze esterne come vibrazioni meccaniche o feedback ottico.
Alcuni laser dispongono di impostazioni di stabilizzazione della frequenza di ripetizione dell'impulso incorporate per un riferimento esterno o per regolare la lunghezza d'onda di uscita.
L'uscita laser può essere erogata nello spazio libero, ad esempio attraverso le finestre di vetro di una casa o attraverso un connettore in fibra ottica.
Le funzionalità integrate per monitorare la potenza di uscita, la lunghezza d'onda e la durata dell'impulso possono essere utili.
Altre caratteristiche potenziali, come le dimensioni dell'alloggiamento, il consumo energetico, le esigenze di raffreddamento, la sincronizzazione dell'interfaccia o il controllo del computer.
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