
德国Layertec公司为全球顶尖超快激光器厂商,供应GTI 镜 ,已逾二十载。针对脉冲功率的不断提升、高重复频率场景,可通过多片GTI 镜组合实现目标的色散补偿。
德国Layertec公司为全球顶尖超快激光器厂商,供应GTI 镜 ,已逾二十载。针对脉冲功率的不断提升、高重复频率场景,可通过多片GTI 镜组合实现目标的色散补偿。
德国Layertec GTI 镜 | 德国Layertec GTI mirror 用于掺镱钇铝石榴石(Yb:YAG)、掺镱钨酸钾钆(Yb:KGW)等短脉冲激光器的脉冲压缩。Layertec
同时供应适配钛宝石(Ti:Sapphire)波段,以及近红外(NIR)波段其他超快激光器的 GTI 反射镜,相较于棱镜压缩器,GTI
反射镜可降低腔内损耗,从而提升激光器输出功率。 德国Layertec公司为全球顶尖超快激光器厂商,供应 GTI 镜 GTI Mirror,已逾二十载。针对脉冲功率的不断提升、高重复频率场景,可通过多片 GTI 镜组合实现目标的色散补偿。在极端工况下,通常需在最高反射率、GDD(群延迟色散)值、损伤阈值三者间做权衡取舍。当系统处于高负载状态时,热透镜效应会先于光学元件损伤出现。 |
| 特点 |
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表1 激光损伤阈值
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图1 Yb:YAG、Yb:KGW 激光器专用 GTI 镜
图 1:适配 1040 nm 的 GTI 镜在不同 GDD 数值下的群延迟色散(GDD)光谱 右) -2500 fs²、-5000 fs²、-10000 fs²
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图2 TOD 近似恒定的 GTI 镜 |
图3 正色散GTI 镜 |
图4 背镀式 GTI 镜的 GDD 光谱 GDD (0° – 10°, 1030 nm) ≈ -700 fs² 激光从镀有增透膜(AR)的镜片正面入射,穿过基底后抵达背面,背面镀有 GTI 膜系。背镀型 GTI 镜不易受表面污染物影响;普通正镀 GTI 镜常会因表面污渍造成 GDD 光谱畸变,而该款器件无此问题。 |
图5 GTI 镜光学损耗 GTI 镜反射率仿真光谱曲线,黑色曲线为无吸收损耗工况,灰色曲线为典型含吸收损耗工况 | 图6 GTI 镜光学损耗 GTI 镜实测反射率光谱(膜系设计与图 5 仿真模型一致) |
| Layertec 生产的 GTI 镜具备高反射率性能(例如 1030 nm 波长下反射率 R>99.98%),可采用 CRD 法对反射率进行高精度检测。极高的反射率说明 GTI 镜内部吸收损耗极低,将其应用于高功率激光器时,镜片内部产生的热透镜效应也会十分微弱。 | |
GTI 镜镀膜均匀性与生产重复性 图 8、图 9 数据表明,该批次所有 GTI 镜均满足图 7 标注的技术指标要求。对比两批次镜片测试结果:单批次内、不同批次间产品参数波动幅度,均远小于指标允许公差。复杂色散膜系优异的可重复性,是 GTI 镜能够规模化应用于工业短脉冲激光器的核心基础。 | |
图7 GTI 镜仿真 GDD 光谱: GDD-R (6°, 1020 – 1060 nm) ≈ -1000 ±200 fs² | |
图 8:依据图 7 膜系设计,同批次 6 片 GTI 镜实测 GDD 光谱 | 图 9:依据图 7 膜系设计,第二批 6 片 GTI 镜实测 GDD 光谱 |
超快激光光学元件 1000–1600 nm | 尽管钛宝石(Ti:Sapphire)激光器仍是目前最主流的超快激光器,但大量应用场景需要更长波长的超短脉冲。目前已开发多款 1100–1600 nm 波段激光器,例如 Cr: 镁橄榄石激光器(1150–1350 nm)、掺铒光纤激光器(Er:Fiber,1550 nm)。下文将展示适配该波段的多款镀膜元件,包含负色散反射镜、色散镜对等产品。 |
| 产品范围 |
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| 特点 |
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0° 入射角(AOI=0°)GTI 镜 | |
适配 1500 nm、不同 GDD 数值的 GTI 镜反射率与 GDD 光谱 反射率 vs 波长变化曲线 | 适配 1500 nm、不同 GDD 数值的 GTI 镜反射率与 GDD 光谱 GDD vs 波长变化曲线 |
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