Control del ancho de línea y la frecuencia
Utilizado para describir la anchura espectral de un rayo láser, el ancho de línea láser se refiere al rango de longitudes de onda emitidas por un láser. El ancho de línea se mide como el ancho total a la mitad del máximo (FWHM) del espectro óptico del láser. El término «láser de ancho de línea estrecho» suele referirse a láseres con anchos de línea inferiores a 1 nm, en un rango de 0,1 a 0,01 nm.
Los láseres denominados «láseres de frecuencia única» suelen tener un ancho de banda expresado en frecuencia, desde MHz hasta kHz, o a veces en el rango de Hz. IPG ofrece una variedad de láseres de frecuencia única y ancho de línea estrecho con alta pureza espectral y bajo ruido de intensidad y fase. Estos láseres funcionan en un modo de resonador único, lo que da como resultado un ancho de banda extremadamente estrecho y un bajo ruido de fase. Esta tecnología láser se emplea para aplicaciones de precisión, en las que es fundamental una frecuencia estable y estrecha, así como un ruido mínimo, como las telecomunicaciones, el LIDAR y los instrumentos científicos.
Láseres de frecuencia única >>
Polarización aleatoria y lineal
Aunque la polarización de la luz láser no es crítica para la mayoría de las aplicaciones de procesamiento de materiales, la polarización es una propiedad importante para ciertas aplicaciones. La polarización es esencial para comprender cómo se enfoca la luz láser, las interacciones de la longitud de onda con el objetivo y el control de la absorción y la reflexión del haz. Los láseres IPG están polarizados aleatoriamente de forma predeterminada, pero también se ofrecen polarizados linealmente con una variedad de relaciones de extinción de polarización. Los láseres de fibra IPG polarizados linealmente emiten luz con una única dirección de oscilación preferida. Esta salida estable y polarizada linealmente hace que estos láseres sean valiosos para aplicaciones en las que es esencial el control de la polarización, como en las telecomunicaciones, el procesamiento de materiales y la investigación científica.Láseres polarizados linealmente de
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Amplificación láser y emisión de potencia
Compatibles con láseres semilla suministrados por el usuario o IPG, los amplificadores de fibra de onda continua (CW) de IPG proporcionan una potencia de salida de clase kilovatio con una variedad de opciones de polarización y ancho de línea. Los amplificadores CW se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo metrología óptica, captura de átomos, espectroscopia de alta resolución, compación de haces espectrales y emisión de energía.
Los láseres de haz de alta energía ofrecen muchos kilovatios de potencia continua en haces de bajo orden y baja divergencia para suministrar energía a largas distancias y eliminar la necesidad de cables o fuentes de combustible. Los láseres de fibra para la transmisión de energía experimentan un efecto de lente térmica insignificante, lo que permite un ajuste dinámico de la potencia del 10 al 100 % sin cambios en la divergencia o el perfil del haz. IPG ofrece una variedad de láseres de fibra para aplicaciones de transmisión de energía, incluidos láseres monomodo de alta potencia y láseres especializados con múltiples modos espaciales combinados en un haz redondo uniforme en objetivos a larga distancia.
Amplificadores de fibra CW >>
Láseres CW monomodo y de modo de orden bajo >>
Formación de pulsos ultrarrápidos
El modelado ultrarrápido de pulsos permite crear la forma temporal deseada, desde el pulso más corto, casi limitado por la transformación, hasta una gran variedad de formas de onda. La aplicación más común del modelado ultrarrápido de pulsos es la compensación previa de la dispersión para lograr una duración del pulso casi limitada por la transformación de Fourier en una ubicación objetivo, en lugar de en la salida del láser. La duración más corta del pulso da como resultado la mayor potencia de pico del láser en el objetivo, lo que maximiza la eficiencia de los procesos no lineales en diversas aplicaciones, como la microscopía multifotónica, la espectroscopia no lineal, la generación de armónicos elevados y la filamentación. Para aplicaciones ultrarrápidas que exigen un ajuste específico de las formas de pulso o los tiempos de secuencia de pulsos, IPG ofrece láseres de femtosegundos integrados con modeladores de pulsos programables y modeladores de pulsos de femtosegundos independientes.
