Здесь представлен протокол работы высоковольтного источника мощных оптических параметрических импульсных импульсных усилителей на основе регенеративного усилителя Yb: YAG.
Методическая статья
Здесь представлен протокол работы высоковольтного источника мощных оптических параметрических импульсных импульсных усилителей на основе регенеративного усилителя Yb: YAG.
Это отчет о регенеративном усилителе тонкого диска Yb: YAG мощностью 100 Вт, 20 мДж, 1 пс. Домашний Yb: YAG-тонкий диск, генератор с синхронизацией по Керр-объективу с эффектом «под ключ» и энергией импульса на микроячеистой длительности используется для засева регенеративного усилителя с чирп-импульсом. Усилитель помещен в герметичный корпус. Он работает при комнатной температуре и имеет стабильную работу с частотой повторения 5 кГц, стабильность импульсов к импульсу менее 1%. Используя кристалл бората бета-бария толщиной 1,5 мм, частота лазерного излучения удваивается до 515 нм со средней мощностью 70 Вт, что соответствует оптико-оптической эффективности 70%. Эта превосходная производительность делает систему привлекательным источником накачки для оптических параметрических усилителей с чирп-импульсами в ближнем инфракрасном и среднем инфракрасном спектральных диапазонах. Сочетая производительность «под ключ» и превосходную стабильность регенеративного усилителя, система облегчает генерацию широкополосной, стабильной по CEPсемена. Обеспечение семян и насоса оптического параметрического усиления с усиленным импульсом (OPCPA) из одного лазерного источника устраняет потребность в активной временной синхронизации между этими импульсами. В этой работе представлено подробное руководство по настройке и использованию регенеративного усилителя Yb: YAG с тонким диском, основанного на усилении чирпурного импульса (CPA), в качестве источника накачки для оптического параметрического усилителя с чирп-импульсом.
Генерация высокоэнергетических малоцикловых лазерных импульсов с высокой частотой повторения представляет большой интерес для прикладных полей, таких как аттосекундная наука 1 , 2 , 3 , 4 и физика высоких полей 5 , 6 , которые могут непосредственно принести пользу От наличия таких источников. OPCPA представляет собой наиболее перспективный путь к достижению высоких энергий импульсов и больших полос усиления, которые одновременно поддерживают импульсы с несколькими циклами 1 . На сегодняшний день OPCPA обеспечивает сверхширокополосное усиление, которое генерирует импульсы с несколькими циклами 7 , 8 , 9 , 10 . Однако модифицированная реализация схемы OPCPA, которая использует короткие импульсы накачки на пикосекундном масштабе, обещаетДелая этот подход масштабируемым для еще более высоких энергий импульсов и средних мощностей в режиме нескольких циклов 1 , 11 , 12 . Из-за высокой интенсивности накачки в OPCPA с короткой импульсной накачкой высокий однократный коэффициент усиления позволяет использовать очень тонкие кристаллы для поддержки больших полос усиления. Несмотря на то, что OPCPA с импульсным импульсом имеет много преимуществ, реализуемость такого подхода зависит от наличия лазеров, специально предназначенных для этой цели. Такие лазеры накачки необходимы для подачи высокоэнергетических пикосекундных импульсов с близким дифракционным ограничением качества луча при частотах повторения в диапазоне от кГц до МГц 13 , 14 , 15 .
Введение легированных иттербием лазеров в разных геометриях, способных доставлять пикосекундные лазерные импульсы с высокой энергией и высокой средней мощностью, Собираются изменить текущее состояние поля 1 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 . Yb: YAG обладает хорошей теплопроводностью и длительным временем жизни в верхнем состоянии, и его можно закачивать экономичными диодными лазерами. Его производительность при использовании в геометрии тонких дисков является выдающейся благодаря эффективному охлаждению усилительной среды, чтобы одновременно масштабировать пиковую и среднюю мощность. Более того, возникновение самофокусировки внутри усиливающей среды в процессе амплификации подавляется из-за гибкости тонкого диска по сравнению с другими геометриями усиленной среды, что приводит к отличным временным и пространственным профилям усиленных импульсов. Объединение этой концепции с CPA дает обещание генерировать пикосекундные импульсы с сотнями миллиджоумов энергии и сотенВт средней мощности 19 , 20 .
Цель этой работы - продемонстрировать регенеративный усилитель Yb: YAG под ключ Yk: YAG с выдающимися ежедневными характеристиками в качестве подходящего источника для откачки OPCPAs 21 . Для достижения этой цели в этом исследовании используется тонкопленочный генератор 22 Yb: YAG с несколькими микроджоулями энергии импульса для засева усилителя для минимизации накопленной нелинейной фазы в процессе амплификации. Этот протокол обеспечивает рецепт для создания и эксплуатации лазерной системы, который описан в другом месте 21 . Представлены сведения о программном обеспечении реализации и управлении компонентами, описывается процесс выравнивания системы.
Внимание! Перед использованием этого оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми правилами техники безопасности, которые имеют отношение к лазерам. Избегайте воздействия на глаза или кожу прямых или рассеянных лазерных лучей. Пожалуйста, надевайте соответствующие лазерные защитные очки на протяжении всего процесса.

Рисунок 1 : Схематическое изображение регенеративного усилителя Yb: YAG с тонким диском. (А) Yb: YAG - тонкий диск Керр-объектив с синхронизацией мод генератор. 13-метровая линейная резонатор осциллятора состоит из 13-процентного выходного соединителя, трех зеркал с высокой дисперсией с GDD с плотностью апертуры медь-серебра -3000 фс 2 , 1 мм и сапфиром Керра. Для уменьшения частоты повторения до 5 кГц используется импульсный сборщик, содержащий 25-миллиметровый BBO-кристалл. ( B ) CPA. Первый блок: установка носителей импульсов вG две антипараллельные золотые решетки (1740 линий / мм), где импульсы затравки временно растягиваются примерно до 2 нс. Второй блок: регенеративный усилитель, где начальный импульс ограничен в полости усилителя для усиления, когда применяется высокое напряжение ячейки Поккеля, которое содержит кристалл BBO толщиной 20 мм. Третий блок: импульсный компрессор, содержащий две параллельные диэлектрические решетки (1740 линий / мм), где усиленные импульсы временно сжаты до 1 пс. Эта цифра была изменена Fattahi et al. , С разрешением от ссылки 21 . Нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
| Компонент | РПЦ | Расстояние |
| (мм) | (Мм) | |
| OC | ∞ | 0 |
| TD | -17000 | 600 |
| M 1 | -1000 | 5000 |
| BP | ∞ | 510 |
| M 2 | -1000 | 510 |
| ЭМ | ∞ | 800 |
Таблица 1: Конструкция резонатора осциллятора. ROC: радиус кривизны, OC: выходной соединитель, TD: тонкий диск, M: зеркало, BP: Brewster plate, EM: торцевое зеркало.

Рисунок 2 : Конструкция резонатора осциллятора. Радиус расчетного режима на компонентах резонатора. OC: выходной соединитель, TD: тонкий диск, M: зеркало, BP: Brewster plaTe, EM: торцевое зеркало. Нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
| Компонент | РПЦ | Расстояние |
| (Мм) | (Мм) | |
| EM 1 | ∞ | 0 |
| ПК | ∞ | 200 |
| M 1 | -5000 | 525 |
| M 2 | 1500 | 1500 |
| TD | -2000 | 1050 |
| EM 2 | -2000 | 2350 |
Таблица 2: Конструкция полости рекуперативного усилителя. ROC: радиус кривизны, EM: конец светаRor, PC: ячейка Pockels, M: зеркало, TD: тонкий диск.

Рисунок 3 : Регенеративная конструкция резонатора усилителя. Радиус расчетного режима на компонентах резонатора. EM: торцевое зеркало, ПК: ячейка Pockels, M: зеркало, TD: тонкий диск. Нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
1. Осциллятор
2. Импульсный пикап и пусковой носитель
Content "> ПРИМЕЧАНИЕ. Осторожно, помните о всех соответствующих правилах электробезопасности перед тем, как применять высокое напряжение на пульсометре. Используйте соответствующую изоляцию высокого напряжения. Удалите диагностику с пучка лучей, прежде чем приступать к этому разделу. И его настройка не требуется, пропустите шаги 2.1, 2.3-2.6, 2.8-2.9 и 2.11.3. Регенеративный усилитель
Внимание; Будьте в курсе всехСоответствующие электрические правила безопасности перед применением высокого напряжения к ячейке Pockels. Используйте соответствующую высоковольтную изоляцию. Удалите диагностику с пути луча, прежде чем приступать к этому разделу. Импульсы семян поступают с осциллятора с синхронизацией по Керр-объективу Yb: YAG с тонким диском. Другие семенные стратегии могут использоваться для посева усилителя, такого как волоконные усилители.
4. Импульсный компрессор, выравнивание луча и система стабилизации
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед продолжением работы в этом разделе удалите диагностику с пути луча. Если выравнивание компрессора и блока стабилизатора луча не требуется, пропустите шаги 4.3 и 4.6.
5. Источник насоса системы OPCPA
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед продолжением работы в этом разделе удалите диагностику с пути луча.
Генератор генерирует импульсы 350 фс, 2 мкДж, 25 Вт со скоростью повторения 11 МГц с устойчивостью импульса к импульсу 1% (среднеквадратичное значение) и флуктуациями пучка менее 0,6% за 1 час измерения ( рис. 4 ).

Рисунок 4 : Yb: YAG тонкий диск, Kerr-объектив с синхронизацией мод. (А) Спектр (красный), извлеченный временной профиль интенсивности (синий), и пространственный профиль (вставка) импульсов генератора. ( Б ) Измеренный и извлеченный спектрограф SHG-FROG осциллятора. Эта цифра была изменена Fattahi et al. , С разрешения ссылки 21 .> Нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Исходные импульсы усиливаются в регенеративном усилителе до 125 Вт при накачке с помощью волоконно-связанного диода CW на длине волны 940 нм при 280 Вт, что соответствует оптико-оптической эффективности 47%. Устойчивость импульса к импульсу усилителя составляет менее 1%, а усилитель демонстрирует отличную долговременную стабильность после 10 часов непрерывной работы. Усиленный луч имеет превосходный пространственный профиль с M 2 1 (M 2 x = 1,08 и M 2 y = 1,07) и отличный временный профиль после сжатия до 1 пс (при FWHM) ( рис. 5 ).

Рисунок 5 : Характеристика регенеративного усилителяВыход и эффект усиления. (А) Стабильность регенеративного усилителя средней мощности после 10 ч непрерывной работы. Вставка: ( a-1 ) Нормализованная мощность до ее среднего значения в окне времени 0,5 часа; ( A-2 ) Профиль выходного луча рекуперативного усилителя. ( B ) Выходной спектр усилителя (зеленый) и полученная временная интенсивность (синяя) лазерных импульсов со средней мощностью 100 Вт после компрессора решетки. ( C ) Энергия семян по сравнению с спектральной полосой пропускания (FWHM) выходного сигнала усилителя и требуемые круговые отключения при одинаковой выходной мощности при 300 Вт мощности накачки. Эта цифра была изменена Fattahi et al. , С разрешения ссылки 21 . Нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
SHG анализировали с использованием кода SISYFOS 25 . Были рассмотрены два разных кристалла со следующими параметрами: 1) литора трибоната лития типа I, толщиной 6 мм (LBO) с углом фазового согласования 13,7 ° и нелинейным коэффициентом 0,819 мкм / В и 2) a Тип-I, BBO толщиной 3 мм с углом согласования фаз 23,4 ° и нелинейным коэффициентом 2 pm / V 26 , 27 . 1-ps, 20-mJ импульсы при 1030 нм и пиковая интенсивность 100 ГВт / см 2 рассматривались как вход моделирования. Результаты моделирования показали, что производительность BBO превосходила производительность LBO для SHG ( рис. 6 ).

Рисунок 6 : Генерация второй гармоники. (А) Сымитированный SHG енRgy для кристалла LBO толщиной 6 мм и кристалла BBO толщиной 3 мм. ( B ) Экспериментальная эффективность SHG по сравнению с интенсивностью пика входного насоса в кристалле BBO толщиной 1,5 мм с использованием 0,5 мДж (черный) и 20 мДж (зеленый) выходного сигнала усилителя. ( C ) Полученная спектральная интенсивность и ( d ) групповая задержка измерений XFROG для различных коэффициентов SHG, соответствующих точкам A, B и C в (b). Эта цифра была изменена Fattahi et al. , С разрешением от ссылки 21 . Нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Операция «под ключ» генератора достигается за счет оптимального регулирования тепла различными компонентами лазера. Выходной сигнал генератора воспроизводится ежедневно, без необходимости дополнительного выравнивания или оптимизации. Кроме того, энергетическая стабильность импульса и импульса и пространственная направленная стабильность затравочного лазера выполняют предпосылки для достижения стабильной работы регенеративного усилителя.
Другие источники энергии с низкой энергией, такие как волоконные усилители, могут использоваться для засева усилителя. В этом исследовании для облегчения усиления регенеративного усилителя был использован 2 μJ Yb: YAG тонкопленочный KLM-осциллятор, уменьшая рост накопленных нелинейных фаз, поскольку требуемое количество круговых отключений уменьшается для энергии с более высоким входным затравом , Кроме того, более высокая энергия затравки влияет на процесс усиления и уменьшает сужение усиления. Измеренная спектральная ширина усиленных импульсовEs для различных энергий затравки при фиксированной мощности насоса показано на рисунке 5c . Усиленная спектральная ширина полосы уменьшается для более низких энергий затравки из-за сужения усиления. При энергии семян 10 pJ лазер работает в удвоении периода, и достичь стабильной работы невозможно даже за счет увеличения числа круговых поездок. Помимо тщательной оптимизации систем охлаждения и питания диодов, работа регенеративного усилителя при насыщении играет важную роль в достижимой стабильности усилителя.
Фундаментальную или вторую гармонику лазера можно использовать для накачки системы OPCPA. Для SHG сравнивались характеристики LBO и кристалла BBO, так как они обеспечивают высокий нелинейный коэффициент и порог повреждения, несмотря на больший пространственный сдвиг и ограниченную доступную апертуру в случае BBO. Поскольку нелинейный коэффициент BBO почти в два раза больше, чем у LBO, более короткий кристалл равен sufДля достижения предела насыщения для ГСП ( рис. 6а ). Таким образом, BBO является более подходящим выбором, так как накопленная нелинейная фаза меньше 28 .
Длительность импульсов импульсов SH характеризуется экспериментально при различной эффективности преобразования. Было отмечено, что при высокой эффективности преобразования спектр SHG расширяется и появляется спектральная фаза более высокого порядка ( рис. 6 ). Поэтому выбирается случай B с коэффициентом преобразования 70%, где SH и непреобразованные фундаментальные лучи сохраняют превосходное качество.
Авторам нечего раскрывать.
Мы хотели бы поблагодарить профессора Ференца Крауша за дискуссии и Najd Altwaijry за ее поддержку в финализации рукописи. Эта работа была профинансирована Центром усовершенствованных лазерных приложений (CALA).
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Electrooptics> | |||
| Fiber-Coupled Diode Laser | Module Dilas Diodenlaser GmbH | M1F8H12-940.5-500C-IS11.34 | |
| ВолоконноСопряженный диодный лазерный модуль | Laserline GmbH | LDM1000-500 | |
| Блок питания для диодного лазера | Delta Elektronika B.V. | SM 15-100 | |
| Блок питания для диодного лазера | Delta Elektronika B.V. | SM 35-45 | |
| Драйвер для подборщика пульса | Bergmann Messgerä te Entwicklung KG | Н/Д, кастомизированный | |
| драйвер Pockels Cell | Bergmann Messgerä te Entwicklung KG | Н/Д, индивидуальный | |
| блок питания драйвера Pulse Picker | Bergmann Messgerä te Entwicklung KG | PCD8m7 | |
| Блок питания драйвера ячейки Pockels | Bergmann Messgerä te Entwicklung KG | PCD8m7 | |
| PCI | Bergmann Messgerä te Entwicklung KG | ||
| Разветвлятель | Bergmann Messgerä te Entwicklung KG | Н/Д, индивидуальный | |
| резонансный предусилитель | Bergmann Messgerä te Entwicklung KG | ||
| Кристалл Pulse Picker | Castech Inc. | Н/Д, индивидуальный | 12*12*20 мм³ |
| Кристалл Pockels Cell | Castech Inc. | Н/Д, индивидуальный | 12*12*20 мм³ |
| Название | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
| Оптика | |||
| Тонкий диск | TRUMPF Scientific Lasers | Н/Д, специализированная | |
| тонкодисковая головка | TRUMPF Scientific Lasers | Н/Д, специализированный | |
| Fiber | Frank Optic Products GmbH | Н/Д, специализированный | |
| Волоконный объектив | Edmund Optics GmbH | Н/Д, индивидуальный | |
| изолятор Фарадея | Electro-Optics Technology, Inc | EOT.189.12231 | |
| Faraday Rotator | Electro-Optics Technology, Inc | EOT.189.22040 | |
| Решетка для носилок 1 | Horiba Jobin Yvon GmbH | Н/Д, по индивидуальному заказу | 60 * 40 * 10 мм³ |
| Решетка для носилок 2 | Horiba Jobin Yvon GmbH | N/A, индивидуальная | 350*190*50 мм³ |
| Компрессорная решетка 1 | Plymouth Grating Laboratory, Inc. | Н/Д, индивидуальный | 40 * 40 * 16 мм³ |
| Компрессорная решетка 2 | Plymouth Grating Laboratory, Inc. | Н/Д, индивидуальный | 300 * 100 * 50 мм³ |
| Зеркало HR, 1 дюйм (1030 нм), плоское, 0 градусов; | Layertec GmbH | 108060 | |
| HR Зеркало, 1" (1030nm), плоское, 0° | Laseroptik GmbH | B-09965, S-04484 | |
| HR Зеркало, 1" (1030 нм), плоское, 45&�; | Зеркало Layertec GmbH | 108063 | |
| HR, 1" (1030 нм), плоское, 45&�; | Laseroptik GmbH | B-09966, S-04484 | |
| HR Зеркало, 1" (1030 нм), изогнутое | Layertec GmbH | N/A, индивидуальный | набор |
| HR Зеркало, 2" (1030 нм), плоское, 0° | Laseroptik GmbH | B-09965, S-05474 | |
| HR Зеркало, 2" (1030 нм), плоское, 45&�; | Laseroptik GmbH | B-09966, S-05474 | |
| Тонкопленочный поляризатор (1030 нм), 2" | Layertec GmbH | 103930 | |
| Волновая пластина L/2 (1030 нм) | Layertec GmbH | 106058 | ø=25 мм |
| Волновая пластина L/4 (1030 нм) | Layertec GmbH | 106060 | ø=25 мм |
| AR Window (1030 нм), клин | Laseroptik GmbH | B-00183-01, S-00988 | ø=38 мм |
| выходной соединитель, 1" (1030 нм) | Layertec GmbH | N/A, индивидуальный | PR = 88 % |
| высокодисперсионное зеркало (1030 нм) | UltraFast Innovations GmbH | N/A, индивидуальный | GDD = -3000 fs² |
| Объектив, 1" (1030 нм), плоско-выпуклый | Thorlabs GmbH | Н/А, специальный | набор |
| объективов, 1" (1030 нм), плосково-вогнутый | Thorlabs GmbH | Н/Д, индивидуальный | набор |
| линз, 2" (1030 нм), плоско-выпуклый | Thorlabs GmbH | Н/А, индивидуальный | набор |
| объективов, 2" (1030 нм), плосково-вогнутый | Thorlabs GmbH | Н/Д, индивидуальный | набор |
| Зеркало HR, 1 дюйм (515 нм), плоское, 0&� | Layertec GmbH | 129784 | |
| HR Зеркало, 1" (515 нм), плоское, 0° | Eksma Optics | 042-0515-i0 | |
| HR Зеркало, 1" (515nm), плоское, 45° | Зеркало Layertec GmbH | 110924 | |
| HR, 1" (515 нм), плоское, 45°; | Eksma Optics | 042-0515 | |
| HR Зеркало, 1" (515 нм), изогнутое | Layertec GmbH | N/A, индивидуальный | комплект |
| HR Mirror, 1" (515 нм), изогнутое | Eksma Optics | N/A, индивидуальный | комплект |
| HR Mirror, 2" (515 нм), плоское, 0° | Eksma Optics | 045-0515-i0 | |
| HR Зеркало, 2" (515nm), плоское, 45° | Eksma Optics | 045-0515 | |
| Тонкопленочный поляризатор (515 нм), 2" | Layertec GmbH | 112544 | |
| Waveplate L/2 (515 нм) | Layertec GmbH | 112546 | ø=25 мм |
| объектив, 1" (515 нм), плоско-выпуклый | Thorlabs GmbH | Н/А, индивидуальный | набор |
| объективов, 1" (515 нм), плосково-вогнутый | Thorlabs GmbH | Н/Д, индивидуальный | набор |
| Керр Медиум | Меллер Оптикс, Инк. | Н/Д, сапфир по индивидуальному заказу | , 1 мм |
| BBO Crystal | Castech Inc. | Н/Д, индивидуальный | 7*7*1,5 мм³ |
| Сепаратор гармоник, 1", 45° | Eksma Optics | 042-5135 | |
| Сепаратор гармоник, 2", 45° | Eksma Optics | 045-5135 | |
| Серебряное зеркало, 1", плоское | Thorlabs GmbH | PF10-03-P01 | |
| Серебряное зеркало, 1", изогнутое | Eksma Optics | N/A, индивидуальный | набор |
| Фильтр - Поглощающий Нейтральная плотность | Thorlabs GmbH | NE##A | набор |
| Фильтр - Отражающая нейтральная плотность | Thorlabs GmbH | ND##A | набор |
| Фильтр - Круглый бесступенчатый | Thorlabs GmbH | NDC-50C-4M | |
| - Краевой фильтр (длиннопроходный) | Thorlabs GmbH | FEL#### | Установите |
| фильтр - Краевой фильтр (короткопроходный) | Thorlabs GmbH | FES#### | Установите |
| клин | Thorlabs GmbH | Н/А, индивидуальный | комплект |
| Название | Company | Каталожный номер | Комментарии |
| Оптомеханика и Motion | |||
| Крепление для зеркала 1" (маленькое) | S. Maier GmbH | S1M4-##-1" | |
| Крепление для зеркала 1" (большое) | S. Maier GmbH | S3-## | |
| Крепление для зеркала 1" | TRUMPF Scientific Lasers | 1" регулируемый | |
| Крепление для зеркала 2" | S. Maier GmbH | S4-## | |
| Крепление для зеркала 2" | TRUMPF Scientific Lasers | 2" регулируемый | |
| Поворотное крепление 1" | S. Maier GmbH | D25 | |
| Поворотное крепление 1" | Thorlabs GmbH | RSP1/M | |
| Поворотное крепление 2" | Thorlabs GmbH | RSP2/M | |
| Прецизионный вращательный столик | Newport Corporation | M-UTR120 | |
| Четырехосевая дифракционная решетка | Newport Corporation | DGM-1 | |
| Трансляционный столик | OptoSigma Corporation | TADC-651SR25-M6 | |
| Клеточный столик Pockels | Newport Corporation | 9082-M | |
| Pockels Держатель ячеек | Самодельный | Н/Д, индивидуальный | |
| пикомоторный контроллер/комплект драйвера | Newport Corporation | 8742-12-KIT | |
| Пикомоторные пьезолинейные приводы | Newport Corporation | 8301NF | |
| Крепление для вращения пикомотора | Newport Corporation | 8401-M | |
| Панель ручного управления | Newport Corporation | 8758 | |
| < strong>Name | Company | Номер в каталоге | Комментарии |
| Анализ света | |||
| Камера для профилирования луча | Ophir Optronics Solutions Ltd | SP620 | |
| Камера для профилирования луча | DataRay Inc. | Фотодиоды WCD-UCD23 | |
| (соль)Фотодиоды | Thorlabs GmbH | DET10A/M | |
| (быстрые) | Alphalas GmbH | UPD-200-SP | |
| UI-2220SE-M-GL | |||
| Осциллограф | Tektronix GmbH | DPO5204 | |
| Осциллограф | Teledyne LeCroy GmbH | SDA 760Zi-A | |
| Спектрометр | Avantes | AvaSpec-ULS3648-USB2 | |
| Спектрометр | Ocean Optics, Inc | HR4C1769 | |
| Спектрометр | Ocean Optics, Inc | HR4C3762 | |
| Спектрометр | Ocean Optics, Inc | HR4D464 | |
| Спектрометр | Ocean Optics, Inc | HR4D466 | |
| лазерный датчик тепловой мощности | Ophir Optronics Solutions Ltd | L50(150)A-PF-35 | |
| Лазерный датчик тепловой мощности | Ophir Optronics Solutions Ltd | FL500A | |
| Лазерный датчик тепловой мощности | Ophir Optronics Solutions Ltd | 3A-P-V1 | |
| Измеритель мощности и энергии | Ophir Optronics Solutions Ltd | Vega | |
| Name | Company | Каталожный номер< | strong>Комментарии< |
| >Systems | |||
| Система стабилизации лазерного луча | TEM-Messtechnik GmbH | Aligna | |
| Laser M² Измерительная система | Ophir Optronics Solutions Ltd | M²-200s | |
| FROG | Домашняя Н | /Д, индивидуальная | |
| XFROG | Домашняя | Н/Д, кастомная | |
| Название< | strong>Company< | strong>Номер в каталоге< | strong>Комментарии |
| Разные | |||
| охлаждающие чиллеры | H.I.B Systemtechnik GmbH | 6HE-000800-W-W-R23-2-DI | |
| Охлаждающий чиллер | Termotek GmbH | P201 | |
| Охлаждающий чиллер | Termotek GmbH | P208 | |
| Лазерные защитные очки | защищают - Laserschutz GmbH | BGU 10-0165-G-20 | |
| Инфракрасный наблюдатель | FJW Optical Systems | 84499A Лазерная | |
| смотровая карта | Thorlabs GmbH | VRC4 | |
| Лазерная смотровая карта | Thorlabs GmbH | VRC5 | |
| Лазерная смотровая карта | Laser Components GmbH | LDT-1064 BG | |
| Расходомер | KOBOLD Messring GmbH | DTK-1250G2C34P | |
| Манометр | KOBOLD Messring GmbH | EN 837-1 | |
| Датчик температуры | KOBOLD Messring GmbH | TDA-15H* ***P3M | |
| WinLase Software | Dr. C. Horvath & Dr. F. Loesel | WinLase Version 2.1 pro. | Программное обеспечение для лазерных резонаторов |