Çizgi Genişliği ve Frekans Kontrolü
Lazer ışınının spektral genişliğini tanımlamak için kullanılan lazer çizgi genişliği, lazer tarafından yayılan dalga boyları aralığını ifade eder. Çizgi genişliği, lazerin optik spektrumunun yarı maksimum genişliği (FWHM) olarak ölçülür. "Dar çizgi genişliğine sahip lazer" terimi genellikle 0,1 ila 0,01 nm aralığında, 1 nm'den daha küçük çizgi genişliğine sahip lazerleri ifade eder.
"Tek frekanslı lazerler" olarak adlandırılan lazerlerin bant genişliği genellikle MHz ila kHz arasında veya bazen Hz aralığında frekans olarak ifade edilir. IPG, yüksek spektral saflık ve düşük yoğunluk ve faz gürültüsü ile çeşitli tek frekanslı ve dar çizgi genişliğine sahip lazerler sunar. Bu lazerler tek rezonatör modunda çalışır, bu da son derece dar bant genişliği ve düşük faz gürültüsü sağlar. Bu lazer teknolojisi, telekomünikasyon, LIDAR ve bilimsel aletler gibi kararlı ve dar frekansın yanı sıra minimum gürültünün çok önemli olduğu hassas uygulamalar için kullanılır.
Rastgele ve Doğrusal Polarizasyon
Lazer ışığının polarizasyonu çoğu malzeme işleme uygulaması için kritik öneme sahip olmasa da, polarizasyon belirli uygulamalar için önemli bir özelliktir. Polarizasyon, lazer ışığının nasıl odaklandığını, dalga boyunun hedefle etkileşimini ve ışının emilimini ve yansımayı kontrol etmeyi anlamak için gereklidir. IPG lazerler varsayılan olarak rastgele polarize edilir, ancak çeşitli polarizasyon sönüm oranları ile doğrusal polarize olarak da sunulur. Doğrusal polarize IPG fiber lazerler, tek bir tercih edilen salınım yönünde ışık yayar. Bu kararlı, doğrusal polarize çıkış, bu lazerleri telekomünikasyon, malzeme işleme ve bilimsel araştırma gibi kontrollü polarizasyonun önemli olduğu uygulamalar için değerli kılar.
Doğrusal Polarize Lazerler >>
Lazer Amplifikasyonu ve Güç Işınlama
Kullanıcı tarafından sağlanan veya IPG tohum lazerlerle uyumlu olan IPG Sürekli Dalga (CW) fiber amplifikatörleri, çeşitli polarizasyon ve çizgi genişliği seçenekleriyle kilovat sınıfı çıkış gücü sağlar. CW amplifikatörleri, optik metroloji, atom yakalama, yüksek çözünürlüklü spektroskopi, spektral ışın birleştirme ve güç ışınlama gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Yüksek enerjili güç ışını lazerleri, uzun mesafelerde enerji sağlamak ve kablo veya yakıt kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırmak için düşük mertebeden, düşük sapma ışınlarında birçok kilovatlık sürekli güç sunar. Güç ışınlama için fiber lazerler, ihmal edilebilir düzeyde termal mercekleme yaşar ve ışın sapması veya ışın profilinde herhangi bir değişiklik olmadan %10 ila %100 arasında dinamik güç ayarı sağlar. IPG, yüksek güçlü tek modlu lazerler ve uzun mesafeli hedeflerde tek tip yuvarlak ışına birleştirilen çoklu uzamsal modlara sahip özel lazerler dahil olmak üzere, güç ışınlama uygulamaları için çeşitli fiber lazerler sunar.
CW Fiber Amplifikatörler >>
Tek Modlu ve Düşük Sıra Modlu CW Lazerler >>
Ultra Hızlı Darbe Şekillendirme
Ultra hızlı darbe şekillendirme, en kısa dönüşüm sınırına yakın darbeden çeşitli dalga formlarına kadar istenen zamansal darbe şeklinin oluşturulmasını sağlar. Ultra hızlı darbe şekillendirmenin en yaygın uygulaması, lazer çıkışında değil hedef konumda Fourier dönüşüm sınırına yakın darbe süresi elde etmek için dispersiyon ön telafisidir. En kısa darbe süresi, hedefte en yüksek lazer tepe gücüne yol açarak, çok fotonlu mikroskopi, doğrusal olmayan spektroskopi, yüksek harmonik üretimi ve filamentasyon gibi çeşitli uygulamalarda doğrusal olmayan işlemlerin verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Darbe şekillerinin veya darbe dizisi sürelerinin özel olarak uyarlanmasını gerektiren ultra hızlı uygulamalar için IPG, programlanabilir darbe şekillendiriciler ve bağımsız femtosaniye darbe şekillendiriciler ile entegre femtosaniye lazerler sunar.
