- 在 UV、可見光和 IR [345 – 2500 nm (4000 – 28985 cm) 范圍內進行無間隙調諧-1)] 具有單一配置,無需更改任何光學元件。
- 全自動計算機控制調諧和自校準。
- 通過 3 個獨立的輸出端口可同時獲得 UV、可見光和 IR 光束。
- 集成的二次諧波發生裝置,用于對未耗盡的泵進行加倍。
全自動飛秒光學參量振蕩器 (OPO),可在紫外、可見光和紅外范圍內提供無間隙波長覆蓋,無需改變光學元件或晶體,只需一種配置。InspireTM 高級控制軟件可確保快速可靠的調諧,同時提供一系列實用的操作功能。
Inspire 是飛秒 OPO,由鎖模 Ti:Sapphire 振蕩器泵浦,在 345 – 2500 nm 的紫外、可見光和紅外范圍內提供最廣泛的可調性。四個獨立的輸出端口發射雙泵浦 [345 – 540 nm (18518 – 28985 cm)-1)],信號 [490 – 750 nm (13333 – 20408 cm)-1)]],耗盡泵 [680 – 1080 nm (9259 – 14705 cm)-1)] 和惰輪 [930 – 2500 nm (4000 – 10752 cm)-1)] 可用。同步信號和惰頻輸出(在固定泵浦波長下在整個范圍內可調)或同步雙倍和耗盡泵浦輸出(在調諧泵浦激光器時在整個范圍內可調)之間的選擇非常簡單,可以通過專用的 PC 用戶界面實現。固定波長的耗盡泵浦輸出也可與信號和閑頻輸出同時提供。
雙泵浦和耗盡泵浦輸出是使用 OPO 內部集成的最先進的二次諧波發生器產生的。這使泵浦激光器的頻率增加了一倍,提供了寬波長覆蓋范圍 [345-540 nm (18518 – 28985 cm)-1)]],高轉換效率(高達 45%)、降低的脈沖展寬 (<180 fs) 和出色的光束質量 (Tem00).
由于專門設計的色散補償模塊,可提供近乎變換限制的脈沖,該模塊可以動態和獨立地控制每個信號波長的色散。Inspire 在室溫下運行,因此無需在 OPO 腔內安裝烘箱、水冷裝置和管道。Inspire 是一個兼容 USB 的緊湊型系統,由單個光學單元 (954 x 360 x 230 mm) 組成,不需要額外的笨重外部單元,如冷卻器或 MRU 空氣再循環器。此 OPO 還提供便攜式且已安裝的計算機。
Inspire 的卓越性能通過其獨特的自動化功能得到加強,這些功能提供了高度的易用性。除了全自動調整外,還可以通過專用的 PC 用戶界面進行自校準,并提供 OPO 腔的自動對準優化。這提高了 OPO 操作的可重復性,無需手動對準,并增強了系統的整體可用性。控制軟件還包含有用的信息和發射脈沖光譜圖的圖形顯示,并使用集成光譜儀進行記錄。
Inspire 可以由 Spectra Physics 的 Mai Tai? HP 和 Tsunami? Ti:sapphire 振蕩器泵送,并在紫外和可見光下提供高功率。這是復雜科學應用的理想工具,例如時間分辨顯微鏡和多波長泵浦探針實驗,這些應用需要短脈沖、寬波長覆蓋范圍和免提操作。
輸出特性(2) | Inspire Auto 50 | Inspire Auto 100 | Inspire Hand Free 50 | Inspire Hand Free 100 |
平均功率 | ||||
SHG @ 400 nm (25000 厘米-1) | 不適用 | 1100 毫瓦 | 不適用 | 1100 毫瓦 |
信號 @ 550 nm (18181 cm-1) | 350 毫瓦 | 350 毫瓦 | 350 毫瓦 | 350 毫瓦 |
耗盡基波 @ 800 nm (12500 cm-1) | 1100 毫瓦 | 1100 毫瓦 | 1100 毫瓦 | 1100 毫瓦 |
惰輪(高峰期) | 170 毫瓦 | 170 毫瓦 | 170 毫瓦 | 170 毫瓦 |
脈沖寬度 | ||||
SHG | 不適用 | <140 fs | 不適用 | <140 fs |
信號 | 100–250 fs(可調) | 100–250 fs(可調) | 200 fs | 200 fs |
耗盡基本面 | <140 fs | <140 fs | <140 fs | <140 fs |
懶惰者 | 80–250 fs(可調) | 80–250 fs(可調) | 200 fs | 200 fs |
調諧范圍 | ||||
SHG | 不適用 | 345–520 納米(19230 – 28985 厘米)-1) | 不適用 | 345–520 納米(19230 – 28985 厘米)-1) |
信號(與惰輪同時) | 490 – 750 納米(13333 – 20408 厘米)-1) | 490 – 750 納米(13333 – 20408 厘米)-1) | 490 – 750 納米(13333 – 20408 厘米)-1) | 490 – 750 納米(13333 – 20408 厘米)-1) |
耗盡基本面 | 690 – 1040 納米(9615 – 14492 厘米)-1) | 690 – 1040 納米(9615 – 14492 厘米)-1) | 690 – 1040 納米(9615 – 14492 厘米)-1) | 690 – 1040 納米(9615 – 14492 厘米)-1) |
閑輪(與信號同時) | 930 – 2500 納米(4000 – 10752 厘米)-1) | 930 – 2500 納米(4000 – 10752 厘米)-1) | 930 – 2500 納米(4000 – 10752 厘米)-1) | 930 – 2500 納米(4000 – 10752 厘米)-1) |
重復率 | 80 兆赫 | 80 兆赫 | 80 兆赫 | 80 兆赫 |
噪聲 | <1% 有效值 | <1% 有效值 | <1% 有效值 | <1% 有效值 |
波長穩定性 @ 555 nm | <0.5 納米 | <0.5 納米 | <0.5 納米 | <0.5 納米 |
極化 | 信號和惰輪為水平,SHG 為垂直 | 信號和惰輪為水平,SHG 為垂直 | 信號和惰輪為水平,SHG 為垂直 | 信號和惰輪為水平,SHG 為垂直 |
用于紫外和可見光范圍的光譜儀(3) | 350–900 納米(11111 – 28571 厘米)-1)(集成到光學單元中) | 350–900 納米(11111 – 28571 厘米)-1)(集成到光學單元中) | 350–900 納米(11111 – 28571 厘米)-1)(集成到光學單元中) | 350–900 納米(11111 – 28571 厘米)-1)(集成到光學單元中) |
尺寸(寬 x 長 x 高)(4) | 14.2 x 37.6 x 9.1 英寸(36.0 x 95.4 x 23.2 厘米) | 14.2 x 37.6 x 9.1 英寸(36.0 x 95.4 x 23.2 厘米) | 14.2 x 37.6 x 9.1 英寸(36.0 x 95.4 x 23.2 厘米) | 14.2 x 37.6 x 9.1 英寸(36.0 x 95.4 x 23.2 厘米) |
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![]() 時間分辨光譜 |