Die Ultraschnelllasertechnologie von AVESTA stammt von der Abteilung für Quantenradiophysik des P.N. Lebetjew-Instituts für Physik, das 1990 von den Nobelpreisträgern Basov und Prochorov mit Sitz in der akademischen Stadt Troitsk im Südwesten Russlands gegründet wurde.
Das Unternehmen widmet sich der Entwicklung der Ultraschnelllasertechnologie und bietet professionelle Produkte für wissenschaftliche und industrielle Kunden weltweit. Die Produkte umfassen Fibrosekunden-Laser, Titanium Fibrosekunden-Laser, Verstärker, Selbstkorrelationsmessgeräte, Drei-Reihenkorrelationsmessgeräte, Impulsselektoren usw.

Produktübersicht:
Das EFOA-SH-UB Lasersystem kombiniert mehrere Laserquellen auf einer Plattform, darunter den EFOA-dopierten Fibrosekundenlaser (1560 nm), den Ultrakontinuierlichen Spektralgenerator (1100-2000 nm) und den Sekundärharmonikagenerator (780 nm). Drei Wellenlängen können gleichzeitig arbeiten und der Ausgabemodus kann gewechselt werden.
Das System ist ein unverzichtbares Forschungsinstrument für das Labor und kombiniert Pulslaser mit verschiedenen Wellenlängen bei kompakter Struktur und einfacher Bedienung. Das Gerät wird in den Bereichen Physik, Biologie, Medizin und andere Naturwissenschaften eingesetzt, darunter Materialverarbeitung, Multiphotonmikroskop, Spektrum der „Pumpendetektion“, Parametergenerierung und Lichtfrequenzmessung.
Der Fiftosekund-Lock-Form-Laser auf der Basis von dopierten Dopingfasern ist eine kostengünstigere Alternative zum Vollständigen Fiftosekund-Laser Ti:S und Cr:F. Da Faserlasern keine teuren Pumpenquellen benötigen, benötigen Vollständige Festkörperlaser Ti:S teure Pumpenquellen.
Technische Parameter:
EFOA-SH-UB |
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1560-nm Ausgang |
Zentrale Wellenlänge (fest): 1560±10 nm |
780-nm Ausgang (SH) |
Zentrale Wellenlänge (fest): 780±5 nm |
Superkontinuumausgang |
Wellenlänge: 1100-2000 nm |
Serviceausgänge |
Faserdienstleistung: 1560 nm, FC/APC (~1 mW) |
Ausgangsleistungsstabilität |
<1% |
Stromversorgung |
110...220 VAC, 50/60 Hz |
Betriebstemperatur |
22 ± 5 °C |
Abmessungen, mm | |
Laserkopf |
430x455x120 |
Lasersteuerung |
291x202x134 |
Hauptanwendungen:
● Materialbearbeitung
• Mehrfotonmikroskop
• Parameterschwingungen
• Optische Frequenzmessung
● „Pumpe-Detektion“ Spektrum
