DBR激光管(767nm、770nm、780nm、795nm、852nm、894nm、1083nm等),外腔半导体激光器 Photodigm
产品简介
Photodigm公司的DBR激光管波长覆盖760nm、767nm、770nm、780nm、795nm、811nm、852nm、894nm、922nm、1083nm等,激光线宽小于1MHz,输出功率可达280mW,无跳模调谐范围2nm(extended mode hop free DBR lasers),调制频率可达6.8GHz(for putting sidebands on the laser.)。支持高温65-80摄氏度工作。可广泛应用于冷原子物理、原子钟、重力计、磁力仪、原子干涉仪等领域。
产品详细信息
DBR激光管:
www.photodigm.com
Photodigm公司成立于2000年,拥有超过20年的激光芯片设计制作经验,丰富的技术积累和沉淀使其生产的DBR激光管具有优异的性能表现。目前DBR激光产品已广泛应用于航空航天、科学研究和精密仪器等领域。
DBR产品特点:
(1)高功率、单频输出;(2)激光线宽500kHz-1MHz;(3)多种封装形式;
(4)无跳模调谐范围宽(2nm);(5)使用寿命长;(6)可提供纳秒或皮秒脉冲输出;
(7)电流调谐系数1GHz/mA,温度调谐系数25GHz/℃。(8)调制频率可达6.8GHz(for putting sidebands on the laser.)
(9)可提供高温激光芯片(780.24@65-75℃,794.98nm@65-75℃, 852.3nm@65-75℃, 1083nm@70-80℃)
典型波长:(760nm-1100nm)
760nm/763nm:氧气传感与探测。(20-80mW)
767nm/770nm:K原子D2线/D1线,磁力仪。(20-80mW)
778.1nm: Rb双光子跃迁应用
780nm/795nm:Rb原子精细谱线研究,原子钟,磁力仪,重力计。(20-180mW)
785nm:拉曼光谱学、光存储。(40-180mW)
852nm/895nm:Cs原子D2线/D1线,磁力仪,原子钟。(40-240mW)
800nm/808nm-811nm:原子冷却
854nm:钙离子囚禁
828nm:气象雷达(DIAL),水汽探测。(40-180mW)
922nm:锶原子
976nm:光谱学,掺镱光纤放大器泵浦源(窄线宽)。(40-280mW)
1064nm:光谱学,光纤放大器种子源,差频振荡。(40-280mW)
1083nm:氦光泵磁力仪,光谱学。(40-240mW)
技术特点:
DBR激光芯片将光栅放置于激光有源层的一端,可有效避免电流对光栅的冲击,使稳定性明显提升。同时这种结构能有效避免光栅对激光的耗散,可以使输出功率达到几百mW以上,并且保持激光线宽在500kHz-1MHz之间。Because the total cavity length is so small(<2mm) the free-spectral range is quite large. This enables long-range injection current tuning without mode-hops (mode-hop-free tuning range >30-100 GHz). User can directly modulate the injection current for putting sidebands (several GHz) on the laser.(调制频率可达6.8GHz)
无跳模调谐范围可达30-100GHz(边模抑制比>40dB)。其中,温度调谐系数为0.07nm/℃(≈25GHz/℃),电流调谐系数为0.0025nm/mA(≈1GHz/mA)。
皮秒、纳秒脉冲输出能力: 上图为1064nmDBR激光二极管在增益开关模式驱动下输出98ps的激光脉冲(重复频率40MHz)
超窄线宽:Photodigm公司的760nm、767nm、770nm、780nm、795nm、852nm、895nm、1083nm等激光管具有小于1MHz的激光线宽,广泛应用于分辨碱金属精细谱线结构。
多种封装形式和底座(Mount):TO-8,TO-3,C-mount,CoS,蝶形封装,TOSA封装(Mercury系列)。
VPS透镜关键技术,可集成于TOSA和TO-8封装。VPS透镜可以消散光并压缩激光快轴,使输出光斑接近圆形,便于用户使用。
外腔半导体激光器:
特点:
l 无跳模可调谐范围宽
l Piezo反馈速度快
l 精密控制
l 微波射频调制(2.5GHz)
l 二极管保护电路设计
技术参数:
波长:671nm、780nm、795nm、852nm
功率:30mW—120mW,由二极管决定
RF 调制:2.5GHz 带宽
光栅标准:1800 l/mm gold coated
粗调谐范围: ±5nm
光参数:
光束特征:4mmx1.5mm(1/e2)typical;由二极管决定
偏振:竖直线偏振 100:1
热学参数:
TEC:±14.5V 3.3A Q=23W
热敏电阻:NTC 10kΩ,AD590,592可选
扫描参数:
无跳模可调谐范围:15-40GHz typical(使用无镀膜管子,电流前馈)
压电陶瓷:0-150V,4.8um
腔长度:约1 – 3cm (5 – 15 GHz FSR)
电学参数:
指示灯:LED
RF输入:16MHz-2.5GHz 偏置器(lower cutoff optional)
(1)频率噪声和线宽
频率噪声是指激光光线输出频率的跳动。激光器对温度、压力和腔长度等的变化非常敏感:例如仅仅一纳米的腔长度的变化将引起频率改变25MHz。外腔半导体激光器由整块的合金制造而成,这样能有效减少声震动的影响,增加热稳定性,并且使气压变化不对腔产生影响。
线宽是衡量激光频率噪声的重要参数,它取决于腔稳定性和校准、光栅的反馈效率和半导体二极管的性能等。光线的拍频谱(beatnote spectrum)分析显示了激光的线宽,使用延时自差技术测量。
(2)无跳模调谐范围
Littrow结构的半导体激光器拥有相抵触的波长选择效果,包括固有的半导体激光腔、外谐振腔和衍射光栅等。当激光的频率被扫描时,这些效果相抵触,激光将在外模之间跳跃。
产品参数:
电流 |
|
输出电流 |
DLC-202: 0 – 200mA,±10μA 显示分辨率 |
噪声 |
低于300pA/√Hz |
外部调制 |
0 – 100kHz (–3dB), 100μA/V, 加上直射频, to 2.5GHz (–3dB) |
恒流输出电压 |
二极管电压 3.2V@200mA, 6V@100mA; 可选更高 |
温度 |
|
范围 |
0 – 30°C (−40°C to 50°C 供选择), ±0.1°C 显示分辨率 |
稳定性 |
±5mK/°C |
TEC能源 |
±2.5A, ±9V (22W) |
传感器 |
NTC 10k (提供) |
光电探测器 |
|
光敏二极管 |
Si-PIN, 740–1100nm, 有透镜的 ±10°; 选项: 400–1100nm, ±20° |
带宽 |
720kHz (−3dB); CMRR >120dB |
连接 |
ac (differential pair); dc |
尺寸 |
30 x 30 x 60mm |
频率反馈伺服 |
|
调制 |
250kHz ± 20kHz; 电流驱动器输出 ±500mA ±8V |
带宽 |
40kHz 典型的(取决于激光器) |
相位 |
0 − 360° |
反馈 |
Double integrator (slow, piezo) + single integrator (fast, current) |
增益 |
±20dB master plus ±20dB on slow, fast channels |
Sample and Hold |
External control of lock/sweep; allows frequency jump and relock |
扫描 |
|
扫描范围 |
4Hz to 70Hz |
压电输出 |
0 – 150V, 5mA, 2 频道; stack output limit can be set to 120V |
范围 |
典型的10 to 30GHz,取决于激光器 |
电源和尺寸 |
|
IEC 输入 |
110/120 or 220/240V, 50/60 Hz, 3A |
IEC 输出 |
Common ground with input |
产品尺寸 |
19” 2U, 88 x 422 x 210mm (H x W x D), 4.3kg |
|