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Soluções a laser para aplicações científicas

Soluções a laser para aplicações científicas

Lasers para aplicações avançadas e científicas geralmente exigem especificações rigorosas, como comprimentos de onda muito precisos, larguras de linha estreitas ou parâmetros de pulso exatos. Como líder mundial na produção de lasers de fibra, a IPG oferece uma ampla gama de soluções de laser padrão e personalizadas para usuários científicos. Os lasers da IPG são usados em diversas aplicações avançadas, incluindo espectroscopia e bioimagem, aprisionamento óptico, LIDAR, metrologia, física atómica e muito mais.

A excelente qualidade do feixe, a estabilidade e o controlo preciso dos parâmetros do laser garantem resultados repetíveis em experiências ou medições de longo prazo, onde qualquer flutuação no desempenho do laser poderia afetar os resultados. Um design compacto e uma entrega flexível do feixe de fibra tornam os lasers IPG fáceis de integrar em configurações experimentais, simplificando a integração e o ajuste em aplicações com espaço limitado ou configurações variáveis.

Aplicações avançadas e científicas do laser

Sintonização do comprimento de onda




O comprimento de onda do laser é uma consideração crítica para o processamento de materiais de alta precisão, espectroscopia, microscopia, metrologia, detecção e outras aplicações avançadas. O comprimento de onda do laser determina a taxa de absorção de energia pelos materiais e afeta uma variedade de propriedades, como dispersão, reflexão e tamanho mínimo do ponto focal alcançável. A IPG oferece lasers de díodo, fibra e fibra híbrida de estado sólido com comprimentos de onda de 257 nm a 5000 nm para atender a aplicações de UV profundo a IR médio. Para aplicações com requisitos de comprimento de onda específicos, a IPG oferece lasers de comprimento de onda sintonizável na faixa do infravermelho médio, bem como lasers com comprimentos de onda fixos personalizados.

Soluções a laser para aplicações avançadas e científicas

 

Controlo da largura da linha e da frequência

 

Usada para descrever a largura espectral de um feixe de laser, a largura de linha do laser refere-se à gama de comprimentos de onda emitidos por um laser. A largura de linha é medida como a largura total na metade máxima (FWHM) do espectro ótico do laser. O termo «laser de largura de linha estreita» refere-se normalmente a lasers com larguras de linha inferiores a 1 nm, na gama de 0,1 a 0,01 nm.

Os lasers conhecidos como «lasers de frequência única» têm normalmente uma largura de banda expressa em frequência, de MHz a kHz, ou por vezes na gama de Hz. A IPG oferece uma variedade de lasers de frequência única e largura de linha estreita com alta pureza espectral e baixo ruído de intensidade e fase — esses lasers operam em um modo de ressonador único, o que resulta em uma largura de banda extremamente estreita e baixo ruído de fase. Essa tecnologia laser é empregada para aplicações de precisão, nas quais frequência estável e estreita, bem como ruído mínimo, são cruciais, como telecomunicações, LIDAR e instrumentos científicos.

Lasers de frequência única >>



Polarização aleatória e linear


Embora a polarização da luz laser não seja crítica para a maioria das aplicações de processamento de materiais, a polarização é uma propriedade importante para determinadas aplicações. A polarização é essencial para compreender como a luz laser é focada, as interações do comprimento de onda com o alvo e controlar a absorção e reflexão do feixe. Os lasers IPG são polarizados aleatoriamente por padrão, mas também são oferecidos com polarização linear com uma variedade de índices de extinção de polarização. Os lasers de fibra IPG polarizados linearmente emitem luz com uma única direção preferencial de oscilação. Esta saída estável e polarizada linearmente torna estes lasers valiosos para aplicações em que a polarização controlada é essencial, como em telecomunicações, processamento de materiais e investigação científica.Lasers polarizados linearmente

>>

 

Amplificação a laser e transmissão de energia


Compatíveis com lasers seed fornecidos pelo utilizador ou pela IPG, os amplificadores de fibra de onda contínua (CW) da IPG fornecem potência de saída da classe de quilowatt com uma variedade de opções de polarização e largura de linha. Os amplificadores CW são utilizados numa ampla gama de aplicações, incluindo metrologia ótica, captura de átomos, espectroscopia de alta resolução, composição de feixes espectrais e transmissão de energia.

Os lasers de feixe de alta energia oferecem muitos quilowatts de potência contínua em feixes de baixa ordem e baixa divergência para fornecer energia a longas distâncias e eliminar a necessidade de fios ou fontes de combustível. Os lasers de fibra para transmissão de energia apresentam lentes térmicas insignificantes, permitindo o ajuste dinâmico da potência de 10 a 100% sem alteração na divergência ou no perfil do feixe. A IPG oferece uma variedade de lasers de fibra para aplicações de transmissão de energia, incluindo lasers monomodo de alta potência e lasers especializados com vários modos espaciais combinados em um feixe redondo uniforme em alvos de longa distância.


Amplificadores de fibra CW >>
Lasers CW monomodo e de modo de baixa ordem >>

 

 

Modelagem de pulsos ultrarrápidos


A modelagem ultrarrápida de pulsos permite a criação da forma temporal desejada, desde o pulso mais curto, quase limitado pela transformação, até uma variedade de formas de onda. A aplicação mais comum para a modelagem ultrarrápida de pulsos é a pré-compensação de dispersão para alcançar uma duração de pulso quase limitada pela transformação de Fourier em um local alvo, em vez de na saída do laser. A duração mais curta do pulso resulta na potência de pico do laser mais alta no alvo, maximizando a eficiência de processos não lineares em várias aplicações, como microscopia multifotônica, espectroscopia não linear, geração de harmônicos elevados e filamentação. Para aplicações ultrarrápidas que exigem adaptação específica de formas de pulso ou tempos de sequência de pulso, a IPG oferece lasers de femtossegundos integrados com modeladores de pulso programáveis e modeladores de pulso de femtossegundos independentes.

Lasers ultrarrápidos e soluções para a ciência >>

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