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IPG Photonics Corporation
产地 | 国产 |
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超快皮秒和飞秒光纤激光器
现今对周期在10-11-10-13秒的超短脉冲的应用需求飞速增长。通常皮秒及飞秒光纤激光器,也就是我们所说的超快脉冲光纤激光器,主要利用啁啾脉冲放大技术。IPG的皮秒及飞秒光纤激光器配备了主振荡光纤功率放大器(MOFPA)结构,
超快皮秒和飞秒光纤激光器
现今对周期在10-11-10-13秒的超短脉冲的应用需求飞速增长。通常皮秒及飞秒光纤激光器,也就是我们所说的超快脉冲光纤激光器,主要利用啁啾脉冲放大技术。IPG的皮秒及飞秒光纤激光器配备了主振荡光纤功率放大器(MOFPA)结构, | 尤其适合重复频率介于10 kHz- 数MHz之间,脉冲能量为若干µJ-~1 mJ的超快脉冲。非线性谐波延伸生成可见的UV脉冲。这种参数规格是进行微加工及许多其他应用的理想选择。 |
超快皮秒和飞秒光纤激光器 近年来,超快脉冲激光器已广泛应用于科研、医疗手术、微加工等多种应用领域。为了明确与材料之间的交互反应,“超快”通常特指“能量吸收的非热条件”。“非热吸收“这一概念对于减少材料的热损伤,实现更小化,更精准的控制以及更精细的微加工而言至关重要。 在使用超快脉冲光纤激光器时,有两种条件可以实现能量从热吸收转向非热吸收: 1) *的瞬间峰值功率(MW级)形成多光子同步吸收,等效于一个可见光或是紫外线光子吸收所产生的能量。*,相较于红外线激光器,较短波长的紫外线脉冲,即使是在纳秒极短脉冲下,吸收热量也会较少,这样材料就会形成冷消融,而非熔化或汽化。因此,皮秒及飞秒脉冲激光器能够在不需要生成紫外线的情况下,用红外线或绿光实现类似结果。 | 2) 脉冲周期变得比材料振动弛豫时间短。当能量沉积的速度快于能力从材料作用点消失,多光子冷吸收变得更有效率,同时减少散热。与纳秒激光器正好相反,在这种状态下,上升的脉冲能量将意味着更高的产能(材料清除率更高),而非使材料产生更多热能。 |
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