Dazzler 产品是用于塑造超快激光脉冲的即用型完整系统,可同时独立控制光谱相位和振幅。
Dazzler 背后的核心技术也被称为声光可编程色散滤波器 (AOPDF),它通过双折射晶体内的纵向相互作用来运行。
通过利用多色声波和多色光波,这种相互作用可实现对跨越数百太赫兹范围的光信号的精确控制。这种控制是通过操纵数十兆赫范围内的射频信号实现的。
Dazzler 声光可编程色散滤波器
Dazzler 声光可编程色散滤波器
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Dazzler(或AOPDF)产品是一种即插即用的超快脉冲整形系统,可以同时和独立地对超快激光脉冲进行光谱相位和幅度的编程。 在全球已安装了500多台系统的情况下,Dazzler是您脉冲整形应用的参考工具。 |
主要特点/优势: |
由Pierre Tournois发明并获得专利的AOPDF(声光可编程色散滤波器)依赖于偏振晶体内多色声波和多色光波之间的纵向相互作用。
然后,数百太赫兹范围内的光信号由数十兆赫兹范围内的射频信号控制。
- 定量整形,无杂散脉冲
光谱相位控制的准确性与晶体的材料特性一样准确,不需要任何假设或假设,因此允许用户充分信任整形特性。 Dazzler相位控制是通过对波长与群延迟的控制来实现的。
光波与声波之间的相互作用还可以防止用户受到基于像素化调制器的脉冲整形器固有的光谱相位不连续性的影响。
- 超紧凑,易于设置
与依赖于4-f线以空间分散光谱分量的其他超快脉冲整形器不同,Dazzler不需要复杂的光学设置。 Dazzler晶体是插入到您的设置中的唯一组件,安装仅需几分钟。
此外,由于声光相互作用的物理特性,Dazzler系统只需要进行单点校准即可获得准确的结果。
Dazzler系统是完全集成的即插即用脉冲整形器。 每个Dazzler系统包括: 晶体模块:超紧凑(50x100x20 mm³),可以插入任何激光设置中。 射频发生器:生成射频信号,并管理与PC的同步和通信。 笔记本电脑:通过USB链接连接到射频发生器。 |
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用户友好的软件:通过主屏幕窗口提供对光谱相位和幅度控制参数的访问,以及多个脉冲生成功能。
由于其先进的软件功能,可以通过任何语言编写的外部用户程序来控制完整系统,从而实现基于快速反馈循环的实验的创建。
规格参数: |
应用: |
- CPA激光峰值功率提高
Dazzler系统可以插入到CPA系统中,用于预补偿增益变窄并补偿高阶相位失真,从而实现更短和更干净的超快脉冲生成。
Dazzler系统可插入到振荡器和放大器之间,或者在两个放大器之间,与重复频率高达30 kHz的所有类型的激光系统兼容。
Dazzler脉冲整形能力与Wizzler高动态范围测量的结合提供了最强大的压缩优化工具。这里展示了一些反馈环实验数据。
- 2D光谱
Dazzler能够从单个输入脉冲生成一个相位锁定的延迟脉冲对,并以恒定的吞吐量与延迟之间的延迟和相对相位快速扫描,使其成为2D光谱实验的理想工具。
只需将Dazzler型号放置在NOPA或OPA系统之后,即可选择操作从紫外线到中远红外。
- 载波包络相位稳定
结合Dazzler和Fringeezz的CEP稳定环已经为放大的激光系统实现了记录的CEP稳定性值。
当配备CEP调制选项时,Dazzler与单次、无色散的CEP控制兼容,重复频率高达30 kHz。
- OPCPA色散控制
提供超宽带脉冲的OPCPA系统强烈受益于Dazzler在高阶相位补偿和放大期间脉冲持续时间控制方面的性能。多亏了它无抖动的选项,能够保持高度关键的泵浦/种子同步,Dazzler是这些第三代飞秒激光源的压缩优化和CEP稳定的终极工具。
选项: |
有多种选项可用于提高Dazzler性能并改善其在各种实验装置中的集成:
专为多维光谱实验而开发的流模式允许以高达500 Hz的重复率同时加载和播放超过100,000个预定义的脉冲形状。 此选项的典型用途是扫描两个脉冲之间的延迟,结合多步相位循环。 此选项还提供了额外的同步输出,以便与机械延迟阶段和检测设备进行轻松接口连接。 |
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- CEP 调制
此附加的电子盒允许在高达30 kHz的重复率下调制和控制光脉冲的CE相位,而无需改变色散。
用于放大器的单发和高带宽CEP稳定环路,或干涉仪的稳定。
对于CEP敏感的实验是必需的。 此选项将Dazzler电子设备的内部MHz时钟与超快振荡器的MHz时钟锁定在一起。 因此,通常可以实现低于100 as的光学抖动。 |
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由于衍射效率与带宽成反比,与应用的RF功率成正比,Fastlite开发了一系列高功率RF放大器,以确保跨越八度的激光脉冲的最大衍射效率。 20 W(在相同的Dazzler发生器箱中)和50 W(在附加的箱中)放大器均可用。 |
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- Octopuzz
Octopuzz是一种先进的同步工具,可以生成内部或外部MHz时钟分频的kHz级触发信号。
输入和输出之间的逻辑功能允许在激光、Dazzler、光切、光电二极管、相机、机械平台等之间进行高级序列管理...
Octopuzz集成了管理任何实验的所需功能。
Octopuzz的规格:
OCTOPUZZ高级同步单元规格说明:
Octopuzz是一种高级同步单元,用于控制激光器、平移台、Dazzler、光栅、摄像头等的同步和逻辑组合。
- 逻辑函数在输入和输出之间
- 2至4个输入控制,8至10个TTL触发输出
- 内部/外部100 Hz - 100 kHz触发参考
- 内部/外部MHz时钟参考,以乘除频率的形式输出重新整形的信号
时钟规格:
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
内部参考频率 | 10 | 100 | MHz |
外部参考输入频率 | 10 | 85 | MHz |
模拟幅度 | 0.1 | 1 | V |
模拟脉冲宽度 | 1 | ns | |
TTL振幅 | 1.2 | 2.2 | V |
TTL占空比 | 40 | 60 | % |
输入阻抗 | 50 | Ω | |
时钟输出 | |||
脉冲间抖动 | 30 | ps | |
低电平 | 0.1 | V | |
高电平 | 2.5 | V |
触发器规格:
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
外部参考输入频率 | 0.1 | 100 | kHz |
正阈值 | 3.2 | V | |
输入阻抗 | 1K | Ω | |
内部生成分频器 | 16 | 1048576 | |
触发输出 | |||
脉冲持续时间 | 10 | μs | |
TRIG0到TRIGx的延迟 | 17 | 22 | ns |
延迟范围 | 0 | 100 | ms |
延迟步进 | 0.5 | ns | |
延迟精度 | 0.25 | ns | |
脉冲间抖动 | 30 | ps | |
输出阻抗 | 50 | Ω | |
低电平 | 0.1 | V | |
高电平 | 2.5 | 5 | V |
重新同步延迟 | |||
@ 10 MHz | 250 | 350 | ns |
@ 100 MHz | 65 | 75 | ns |