Um protocolo para a operação de uma fonte de bomba de amplificador de pulso paramétrico óptico de alta potência, de alta potência, de alta potência com base em um amplificador regenerativo de disco fino Yb: YAG é apresentado aqui.
Artigo de método
Um protocolo para a operação de uma fonte de bomba de amplificador de pulso paramétrico óptico de alta potência, de alta potência, de alta potência com base em um amplificador regenerativo de disco fino Yb: YAG é apresentado aqui.
Este é um relatório sobre um amplificador regenerativo de 100 W, 20 mJ, 1 ps Yb: YAG de disco fino. Um microfone caseiro Yb: YAG, o oscilador bloqueado em modo Kerr-lens com desempenho turn-key e energia de pulso de nível microjolar é usado para semear o amplificador de pulso chirpado regenerativo. O amplificador é colocado em uma caixa hermética. Ele opera a temperatura ambiente e exibe operação estável a uma taxa de repetição de 5 kHz, com uma estabilidade de pulso a pulso inferior a 1%. Ao empregar um cristal de borato de bário beta de 1,5 mm de espessura, a freqüência da saída do laser é dobrada para 515 nm, com uma potência média de 70 W, o que corresponde a uma eficiência óptica a óptica de 70%. Esta performance superior torna o sistema uma fonte de bomba atrativa para amplificadores paramétricos ópticos de pulso-piloto na faixa espectral do infravermelho próximo e infravermelho médio. Combinando o desempenho turn-key e a estabilidade superior do amplificador regenerativo, o sistema facilita a geração de uma banda larga, CEP-stablesemente. Fornecer a semente e a bomba da amplificação paramétrica de pulsos paramétricos (OPCPA) de uma fonte laser elimina a demanda de sincronização temporal ativa entre esses pulsos. Este trabalho apresenta um guia detalhado para configurar e operar um amplificador regenerativo de disco fino Yb: YAG, baseado em amplificação de pulso chirpado (CPA), como fonte de bomba para um amplificador paramétrico de pulso polarizado.
A geração de pulsos de laser de alta energia e poucos ciclos com alta taxa de repetição é de grande interesse para os campos aplicados, como attosecond science 1 , 2 , 3 , 4 e física de campo alto 5 , 6 , que podem se beneficiar diretamente Da disponibilidade de tais fontes. O OPCPA representa a rota mais promissora para alcançar energias de pulso elevadas e amplitudes de banda de amplificação amplas que suportam simultaneamente impulsos de poucos ciclos 1 . Até à data, OPCPA permite amplificação de banda larga ultra, o que gera impulsos de poucos ciclos 7 , 8 , 9 , 10 . No entanto, uma implementação modificada do esquema OPCPA, que usa pulsos de bomba curtos na escala de picoseconda, é promissora paraTornando esta abordagem escalável para energias de pulso ainda maiores e poderes médios no regime de poucos ciclos 1 , 11 , 12 . Devido à alta intensidade da bomba no OPCPA bombeado por pulso curto, o ganho de passagem única alta permite o uso de cristais muito finos para suportar grandes largura de banda de amplificação. Embora o OPCPA bombeado com pulso curto tenha muitas vantagens, a realização dessa abordagem está sujeita à disponibilidade de lasers especialmente adaptados para esse fim. Essas lâminas de bomba são necessárias para fornecer pulsos de picossegundo de alta energia com qualidade de feixe de quase difracção a taxas de repetição na faixa de kHz a MHz 13 , 14 , 15 .
A introdução de lasers dopados com iterbério em geometrias diferentes, capazes de fornecer pulsos de laser de picosecond com alta energia e alta potência média, Estão prestes a mudar o estado atual do campo 1 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 . Yb: YAG tem boa condutividade térmica e uma longa vida útil do estado superior, e pode ser bombeada por laser de diodo com custo efetivo. Seu desempenho quando usado na geometria do disco fino é excelente devido ao resfriamento eficiente do meio de ganho para escalar simultaneamente o pico e a potência média. Além disso, a ocorrência de auto-focagem dentro do meio de ganho durante o processo de amplificação é suprimida devido à esbeltez do disco fino em comparação com outras geometrias de média de ganho, resultando em excelentes perfis temporais e espaciais dos pulsos amplificados. Combinar esse conceito com a CPA é promissor para gerar pulsos de picosegundo com centenas de milinholos de energia e centenasDe watts de potência média 19 , 20 .
O objetivo deste trabalho é demonstrar um amplificador regenerativo de disco fino Yb: YAG com excelente performance diária como fonte adequada para bombeamento de OPCPAs 21 . Para atingir esse objetivo, este estudo emprega um oscilador de disco fino Yb: YAG 22 com vários microjogos de energia de pulso para semear o amplificador para minimizar a fase não linear linear acumulada durante o processo de amplificação. Este protocolo fornece a receita para a construção e operação do sistema a laser, que é descrito em outro lugar 21 . São apresentados detalhes sobre software de implementação e controle de componentes, e o processo de alinhamento do sistema é descrito.
Cuidado: fique atento a todos os regulamentos de segurança relevantes para o lasers antes de usar este equipamento. Evite a exposição dos olhos ou da pele aos raios laser diretos ou dispersos. Por favor use óculos de segurança laser apropriados ao longo do processo.

Figura 1 : Esquema do layout do amplificador regenerativo Yb: YAG thin-disk. (A) Yb: YAG-disco fino Kerr-lente oscilador mode-locked. A cavidade linear de 13 m do oscilador consiste em um acoplador de saída de transmissão de 13%, três espelhos de alta dispersão com GDD de -3,000 fs 2 , meio Kerr de safira de 1 mm e uma abertura dura de cobre. Um seletor de pulso, contendo um cristal BBO de 25 mm de espessura, é usado para reduzir a taxa de repetição para 5 kHz. ( B ) CPA. Primeiro bloco: a configuração da maca do pulso contendoG duas grades de ouro antiparalelas (1.740 linhas / mm), onde os impulsos de semente são temporariamente esticados para aproximadamente 2 ns. Segundo bloco: o amplificador regenerativo, onde o pulso de semente é confinado na cavidade do amplificador para amplificação quando a alta tensão da célula Pockels, que contém um cristal BBO com uma espessura de 20 mm, é aplicada. Terceiro bloco: o compressor de pulso contendo duas redes dielétricas paralelas (1.740 linhas / mm), onde os impulsos amplificados são comprimidos temporariamente até 1 ps. Esta figura foi modificada de Fattahi et al. , Com permissão da referência 21 . Clique aqui para ver uma versão maior dessa figura.
| Componente | ROC | Distância |
| (milímetros) | (milímetros) | |
| OC | ∞ | 0 |
| TD | -17000 | 600 |
| M 1 | -1000 | 5000 |
| BP | ∞ | 510 |
| M 2 | -1000 | 510 |
| EM | ∞ | 800 |
Tabela 1: design da cavidade do oscilador. ROC: raio de curvatura, OC: acoplador de saída, TD: disco fino, M: espelho, BP: placa Brewster, EM: espelho final.

Figura 2 : design da cavidade do oscilador. Raio do modo calculado nos componentes da cavidade. OC: acoplador de saída, TD: disco fino, M: espelho, BP: Brewster plaTe, EM: espelho final. Clique aqui para ver uma versão maior dessa figura.
| Componente | ROC | Distância |
| (milímetros) | (milímetros) | |
| EM 1 | ∞ | 0 |
| PC | ∞ | 200 |
| M 1 | -5000 | 525 |
| M 2 | 1500 | 1500 |
| TD | -2000 | 1050 |
| EM 2 | -2000 | 2350 |
Tabela 2: Desenho da cavidade do amplificador regenerativo. ROC: raio de curvatura, EM: mirar fimRor, PC: célula Pockels, M: espelho, TD: disco fino.

Figura 3 : Design da cavidade do amplificador regenerativo. Raio do modo calculado nos componentes da cavidade. EM: espelho final, PC: célula Pockels, M: espelho, TD: disco fino. Clique aqui para ver uma versão maior dessa figura.
1. Oscilador
2. Pullet Picker and Pulse Stretcher
Conteúdo "> NOTA: Atenção, esteja ciente de todos os regulamentos de segurança elétrica relevantes antes de aplicar a alta tensão no seletor de pulso. Use o isolamento de alta tensão apropriado. Remova os diagnósticos do caminho do feixe antes de prosseguir com esta seção. Se alinhando o seletor de pulso E sua configuração não é necessária, salte as etapas 2.1, 2.3-2.6, 2.8-2.9 e 2.11.3. Amplificador regenerativo
Cuidado; Esteja atento a todosRegulamentos de segurança elétrica relevantes antes de aplicar a alta tensão à célula Pockels. Use o isolamento apropriado de alta tensão. Remova os diagnósticos do caminho do feixe antes de prosseguir com esta seção. Os pulsos de semente são entregues a partir do oscilador bloqueado por modo Yr: YAG de thin-disk. Outras estratégias de sementes podem ser utilizadas para semear o amplificador, como amplificadores de fibra.
4. Compressor de Pulso, Alinhamento de Feixe e Sistema de Estabilização
NOTA: Remova os diagnósticos do caminho do feixe antes de continuar com esta seção. Se não for necessário alinhar o compressor e a unidade de estabilização do feixe, ignore os passos 4.3 e 4.6.
5. Fonte da Bomba do Sistema OPCPA
NOTA: Remova os diagnósticos do caminho do feixe antes de continuar com esta seção.
O oscilador entrega pulsos de 350 fs, 2 μJ, 25 W à taxa de repetição de 11 MHz, com uma estabilidade de pulso a pulso de 1% (rms) e flutuações apontadoras de feixe de menos de 0,6% ao longo de 1 h de medição ( Figura 4 ).

Figura 4 : Yb: YAG de disco fino, oscilador bloqueado pelo modo Kerr-lens. (A) O espectro (vermelho), o perfil recuperado temporais intensidade (azul), e o perfil espacial (inset) dos impulsos do oscilador. ( B ) Espectrógrafo SHG-FROG medido e recuperado do oscilador. Esta figura foi modificada de Fattahi et al. , Com permissão da referência 21 .> Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Os impulsos de semente são amplificados no amplificador regenerativo para 125 W enquanto são bombeados com um diodo acoplado de fibra CW a um comprimento de onda de 940 nm a 280 W, correspondendo a uma eficiência óptica-óptica de 47%. A estabilidade de pulso a pulso do amplificador é inferior a 1%, e o amplificador apresenta excelente estabilidade a longo prazo após 10 h de operação contínua. O feixe amplificado tem um excelente perfil espacial, com um M 2 de 1 (M 2 x = 1,08 e M 2 y = 1,07) e um excelente perfil temporal após compressão para 1 ps (em FWHM) ( Figura 5 ).

Figura 5 : Caracterização do amplificador regenerativoSaída e o efeito de redução de ganho. (A) A estabilidade do amplificador de potência média regenerativo após 10 horas de operação contínua. Inserção: ( a-1 ) Potência normalizada para o seu valor médio em uma janela de tempo de 0,5 h; (A -2 ) Perfil de feixe de saída do amplificador regenerativo. ( B ) Espectro de saída do amplificador (verde) e a intensidade temporal recuperada (azul) dos impulsos do laser a uma potência média de 100 W após o compressor de rede. ( C ) Energia de sementes versus largura de banda espectral (FWHM) da saída do amplificador e as viagens de ida e volta necessárias para a mesma potência média de saída a 300 W da potência da bomba. Esta figura foi modificada de Fattahi et al. , Com permissão da referência 21 . Clique aqui para ver uma versão maior dessa figura.
O SHG foi analisado usando o código SISYFOS 25 . Foram considerados dois cristais diferentes com os seguintes parâmetros: 1) um triborato de lítio de tipo I, 6 mm de espessura (LBO), com um ângulo de correspondência de fase de 13,7 ° e um coeficiente não linear de 0,819 pm / V e 2) um BBO tipo I, de 3 mm de espessura com um ângulo de correspondência de fase de 23,4 ° e um coeficiente não linear de 2 pm / V 26 , 27 . 1-ps, pulsos de 20-mJ a 1.030 nm e uma intensidade de pico de 100 GW / cm 2 foram considerados como a entrada da simulação. Os resultados da simulação mostraram que o desempenho do BBO foi superior ao da LBO para SHG ( Figura 6 ).

Figura 6 : Geração de segunda harmônica. (A) Simulado SHG enoRgy para um cristal LBO de 6 mm de espessura e um cristal BBO de 3 mm de espessura. ( B ) eficiência de SHG experimental versus intensidade de pico da bomba de entrada em um cristal BBO de 1,5 mm de espessura usando 0,5 mJ (preto) e 20 mJ (verde) da saída do amplificador. ( C ) A intensidade espectral recuperada e ( d ) o atraso grupal das medidas XFROG para diferentes eficiências SHG correspondentes aos pontos A, B e C em (b). Esta figura foi modificada de Fattahi et al. , Com permissão da referência 21 . Clique aqui para ver uma versão maior dessa figura.
A operação turn-key do oscilador é alcançada pelo ótimo gerenciamento de calor dos diferentes componentes do laser. A saída do oscilador é reproduzível diariamente, sem necessidade de alinhamento ou otimização extra. Além disso, a estabilidade de energia de impulso a pulso ea estabilidade espacial apontadora do laser de sementes cumprem as condições prévias para alcançar o funcionamento estável do amplificador regenerativo.
Outras fontes de semente de baixa energia, como amplificadores de fibra, podem ser usadas para semear o amplificador. Neste estudo, utilizou-se um oscilador KLM de 2 μJ Yb: YAG fino para auxiliar a amplificação do amplificador regenerativo, reduzindo o crescimento das fases não-lineares acumuladas, uma vez que o número necessário de viagens de ida e volta é reduzido para a energia de sementes de maior entrada . Além disso, a maior energia de sementes influencia o processo de amplificação e reduz o estreitamento do ganho. A largura de banda espectral medida do impulso amplificadoEs para diferentes energias de sementes com uma potência de bomba fixa é mostrado na Figura 5c . A largura de banda espectral amplificada diminui para menores energias de sementes devido ao estreitamento do ganho. Para 10 pJ de energia de sementes, o laser opera no período de duplicação, e não é possível alcançar uma operação estável, mesmo aumentando o número de viagens de ida e volta. Além da otimização cuidadosa dos sistemas de refrigeração e da fonte de alimentação dos diodos, a operação do amplificador regenerativo em saturação desempenha um papel importante na estabilidade alcançada do amplificador.
O fundamental ou o segundo harmônico do laser podem ser usados para bombear um sistema OPCPA. Para SHG, as performances de um LBO e um BBO foram comparadas, pois oferecem alto coeficiente não linear e limiar de dano, apesar da maior distância espacial e da abertura disponível limitada no caso do BBO. Como o coeficiente não-linear de BBO é quase o dobro do LBO, um cristal mais curto é suficientePara atingir o limite de saturação para SHG ( Figura 6a ). Portanto, BBO é a escolha mais adequada, já que a fase não linear linear acumulada é menor 28 .
As durações de pulso dos pulsos SH são caracterizadas experimentalmente em diferentes eficiências de conversão. Observou-se que, com altas eficiências de conversão, o espectro SHG é ampliado e uma fase espectral de ordem superior aparece ( Figura 6 ). Portanto, o caso B, com a eficiência de conversão de 70%, é escolhido onde o SH e os feixes fundamentais não convertidos mantêm excelente qualidade.
Os autores não têm nada a divulgar.
Gostaríamos de agradecer ao Prof. Ferenc Krausz pelas discussões e Najd Altwaijry por seu apoio à finalização do manuscrito. Este trabalho foi financiado pelo Centro de Aplicações Laser Avançadas (CALA).
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| EletroópticaMódulo de | |||
| Laser de Diodo Acoplado | a Fibra Dilas Diodenlaser GmbH | M1F8H12-940.5-500C-IS11.34 | |
| Módulo de Laser de Diodo Acoplado a Fibra | Laserline GmbH | LDM1000-500 | |
| Fonte de Alimentação para Laser de Diodo | Delta Elektronika BV | Fonte de alimentação SM 15-100 | |
| para laser de diodo | Delta Elektronika BV | 35-45 | |
| Bergmann Messgerä te Entwicklung KG | N/A, personalizado | ||
| Pockels Cell's Driver | Bergmann Messgerä te Entwicklung KG | N/A, | |
| Bergmann Messgerä te Entwicklung KG | PCD8m7 | ||
| Fonte de Alimentação do Driver de Célula Pockels | Bergmann Messgerä te Entwicklung KG | PCD8m7 | |
| PCI | Bergmann Messgerä te Entwicklung KG | ||
| BME_SG08p Caixa Divisora | Bergmann Messgerä te Entwicklung KG | N/A, | |
| Bergmann Messgerä te Entwicklung KG | |||
| Castech Inc. | Pulse Picker | N/A, personalizado | 12*12*20 mm³ |
| Castech Inc. | de Pockels Cell | N/A, personalizado | 12*12*20 mm³ |
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
| Optics | |||
| Thin-disk | TRUMPF Scientific Lasers | N/A, | |
| TRUMPF Scientific Lasers | N/A, produtos de | ||
| GmbH | N/A, objetiva | ||
| Edmund Optics GmbH | N/A, tecnologia | ||
| , Inc | EOT.189.12231 | ||
| Tecnologia eletro-óptica | rotador de Faraday | EOT.189.22040 | |
| Grade de maca 1 | Horiba Jobin Yvon GmbH | N/A, personalizado | 60*40*10 mm³ |
| Grade de Maca 2 | Horiba Jobin Yvon GmbH | N/A, personalizado | 350*190*50 mm³ |
| Grade do Compressor 1 | Plymouth Grating Laboratory, Inc. | N/A, personalizado | 40*40*16 mm³ |
| Grade do Compressor 2 | Plymouth Grating Laboratory, Inc. | N/A, personalizado | 300*100*50 mm³ |
| Espelho HR, 1" (1030nm), plano, 0° | Espelho Layertec GmbH | 108060 | |
| HR, 1" (1030nm), plano, 0° | Laseroptik GmbH | B-09965, S-04484 | |
| HR Espelho, 1" (1030nm), plano, 45° | Espelho Layertec GmbH | 108063 | |
| HR, 1" (1030nm), plano, 45° | Laseroptik GmbH | B-09966, S-04484 | |
| Espelho HR, 1" (1030nm), curvado | Layertec GmbH | N/A, | conjunto |
| Espelho HR, 2" (1030nm), plano, 0° | Laseroptik GmbH | B-09965, S-05474 | |
| HR Espelho, 2" (1030nm), plano, 45° | Laseroptik GmbH | B-09966, S-05474 | |
| Polarizador de filme fino (1030nm), 2 " | Layertec GmbH | 103930 | |
| Waveplate L / 2 (1030nm) | Layertec GmbH | 106058 | Oslash; = 25mm |
| Waveplate L / 4 (1030nm) | Layertec GmbH | 106060 | Oslash; = Janela AR de 25 mm |
| (1030nm), cunha | Laseroptik GmbH | B-00183-01, S-00988 | Ø=Acoplador de Saída de 38mm |
| , 1" (1030nm) | Layertec GmbH | N/A, PR personalizado | = 88 |
| Espelho de Alta Dispersão (1030nm) | UltraFast Innovations GmbH | N/A, GDD personalizado | = -3000 fs² |
| Lente, 1" (1030nm), Plano-Convexo | Thorlabs GmbH | N/A, | conjunto |
| Lente, 1" (1030nm), Plano-Côncavo | Thorlabs GmbH | N/A, | conjunto |
| Lente, 2" (1030nm), Plano-Convexo | Thorlabs GmbH | N/A, | conjunto |
| Lente, 2" (1030nm), Plano-Côncavo | Thorlabs GmbH | N/A, | conjunto |
| Espelho HR, 1" (515nm), plano, 0° | Espelho Layertec GmbH | 129784 | |
| HR, 1" (515nm), plano, 0° | Espelho HR Eksma Optics | 042-0515-i0 | |
| 1" (515nm), plano, 45° | Espelho Layertec GmbH | 110924 | |
| HR, 1" (515nm), plano, 45° | Eksma Optics | 042-0515 | |
| Espelho HR, 1" (515nm), curvado | Layertec GmbH | N/A, | conjunto |
| Espelho HR, 1" (515nm), curvo | Eksma Optics | N/A, | conjunto |
| Espelho HR, 2" (515nm), plano, 0° | Espelho HR Eksma Optics | 045-0515-i0 | |
| 2" (515nm), plano, 45° | Eksma Optics | 045-0515 | |
| Polarizador de Filme Fino (515nm), 2" | Layertec GmbH | 112544 | |
| Waveplate L/2 (515nm) | Layertec GmbH | 112546 | Ø=25mm |
| Lens, 1" (515nm), Plano-Convex | Thorlabs GmbH | N/A, | conjunto |
| Lente, 1" (515nm), Plano-Concave | Thorlabs GmbH | N/A, | conjunto personalizado |
| Kerr Medium | Meller Optics, Inc. | N/A, | safira personalizada, 1mm |
| BBO Crystal | Castech Inc. | N/A, personalizado | 7*7*1.5 mm³ |
| Separador Harmônico, 1", 45° | Eksma Optics | 042-5135 | |
| Separador de Harmônicos, 2", 45° | Eksma Optics | 045-5135 | |
| Espelho Prateado, 1", plano | Thorlabs GmbH | PF10-03-P01 | |
| Espelho Prateado, 1", curvo | Eksma Optics | N/A, | conjunto |
| Filtro - Densidade Neutra Absortiva | Thorlabs GmbH | NE##A | conjunto |
| Filtro - Densidade Neutra Reflexiva | Thorlabs GmbH | ND##A | conjunto |
| Filtro - Filtro redondo continuamente variável | Thorlabs GmbH | NDC-50C-4M | |
| - Filtro Edgepass (Longpass) | Thorlabs GmbH | FEL### | #set |
| Filtro - Filtro Edgepass (Shortpass) | Thorlabs GmbH | FES### | #set |
| Wedge | Thorlabs GmbH | N/A, | conjunto |
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
| Optomechanics & Movimento | |||
| Montagem em espelho 1" (pequeno) | S. Maier GmbH | S1M4-##-1" | |
| Suporte para Espelho 1" (grande) | S. Maier GmbH | S3-## | |
| Suporte para Espelho 1" | TRUMPF Scientific Lasers | 1" ajustável | |
| Suporte para Espelho 2" | S. Maier GmbH | S4-## | |
| Suporte para Espelho 2" | TRUMPF Scientific Lasers | 2" ajustável | |
| Montagem de rotação 1" | S. Maier GmbH | D25 | |
| Suporte de rotação 1" | Thorlabs GmbH | RSP1/M | |
| Suporte Rotativo 2" | Thorlabs GmbH | RSP2/M | |
| Estágio de Rotação de Precisão | Newport Corporation | M-UTR120 | |
| Montagem de Grade de Difração de Quatro Eixos | Newport Corporation | DGM-1 | |
| Estágio de Tradução | OptoSigma Corporation | TADC-651SR25-M6 | |
| Estágio de célula Pockels | Newport Corporation | 9082-M | |
| Suporte de célula Pockels | Kit de | / A | |
| Atuadores lineares piezo de picomotor | Newport | ||
| Montagem de rotação de picomotor | Newport Corporation | 8401-M | |
| Almofada de controle manual | Newport Corporation | 8758 | |
| strong>Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
| Light Analysis | |||
| Beam Profiling Camera | Ophir Optronics Solutions Ltd | SP620 | |
| Beam Profiling Camera | DataRay Inc. | Fotodiodos WCD-UCD23 | |
| (solw) | Thorlabs GmbH | Fotodiodos DET10A/M | |
| (rápido) | Alphalas GmbH | UPD-200-SP | |
| Câmera de Disco Fino | GmbH | Osciloscópio UI-2220SE-M-GL | |
| Tektronix GmbH | DPO5204 | ||
| Osciloscópio | Teledyne LeCroy GmbH | SDA 760Zi-A | |
| Espectrômetro | Avantes | AvaSpec-ULS3648-USB2 | |
| Espectrômetro | Ocean Optics, Inc | HR4C1769 | |
| Espectrômetro | Ocean Optics, Inc | HR4C3762 | |
| Espectrômetro | Ocean Optics, Inc | HR4D464 | |
| Espectrômetro | Ocean Optics, Inc | HR4D466 Sensor de | |
| Potência Térmica a Laser | Ophir Optronics Solutions Ltd | L50(150)A-PF-35 | |
| Sensor de Potência Térmica a Laser | Ophir Optronics Solutions Ltd | FL500A | |
| Sensor de Potência Térmica a Laser | Ophir Optronics Solutions Ltd | 3A-P-V1 | |
| Medidor de Energia e Energia | Ophir Optronics Solutions Ltd | Vega | |
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
| SystemsSistema de Estabilização de Feixe de | |||
| Laser | TEM-Messtechnik GmbH | Aligna | |
| Laser M² Sistema de medição | Ophir Optronics Solutions Ltd | M²-200s | |
| FROG | Caseiro | N/A, personalizado | |
| XFROG | Caseiro | N/A, personalizado | |
| Nome< | strong>Empresa< | strong>Número de catálogo | Comentários |
| Diversos | |||
| segurança a laser | Protect - Laserschutz GmbH | BGU 10-0165-G-20 | |
| FJW Optical Systems | 84499A | ||
| Cartão de Visualização a Laser | Thorlabs GmbH | VRC4 | |
| Cartão de Visualização a Laser | Thorlabs GmbH | VRC5 | |
| Cartão de Visualização a Laser | Componentes a Laser GmbH | LDT-1064 BG | |
| Medidor de Vazão | KOBOLD Messring GmbH | DTK-1250G2C34P | |
| Manômetro | KOBOLD Messring GmbH | PT 837-1 | |
| Sensor de temperatura | KOBOLD Messring GmbH | TDA-15H* ***P3M | |
| WinLase Software | Dr. C. Horvath & Dr. F. Loesel | WinLase Versão 2.1 pro. | Software de cavidade a laser |