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KOHERAS ADJUSTIK

Koheras ADJUSTIK von NKT Photonics ist eine Serie von Faserlasern, die sich durch eine extrem schmale Spektrallinie und sehr geringe Rauschcharakteristik auszeichnen. Die Laser basieren auf einem DFB-Design (Distributed Feedback Laser). Die äußerst robuste, kompakte Bauweise und die hohe Lebensdauer ermöglichen den Einsatz der Laser auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Die Ausführung ADJUSTIK verfügt über ein eigenes Netzteil, eine Kommunikationsschnittstelle und die Möglichkeit zur Montage in einem Standard-Rack. Je nach gewähltem Modell liegt die Ausgangsleistung des ADJUSTIK-Lasers zwischen 10 mW und 40 mW. Die verstärkte Version ADJUSTIK HP bietet Leistungen von 200 mW bis 2 W.

Dank der Fertigungstechnologie ist es zudem möglich, jeden Laser hinsichtlich der Wellenlänge mit einer Genauigkeit von zwei Zehntel Nanometern zu konfigurieren. Die möglichen Spektralbereiche sind in der folgenden Übersichtstabelle aufgeführt.

Wichtigste Eigenschaften

  • Sehr geringes Phasenrauschen
  • Sehr schmale Spektrallinie
  • Hohe Frequenzstabilität (mode-hop-frei)
  • Laborausführung, geeignet für den Einbau in ein Standard-Rack
  • Schnelle spektrale Modulation
  • Linear polarisierter Ausgang
  • Verfügbarkeit einer HP-Version mit höherer Ausgangsleistung (bis zu 2 W)
Miroslav Kořínek
Fachberater

RNDr. Miroslav Kořínek Ph.D.

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Parameter

Modell Standardwellenlänge Wählbarer Bereich Ausgangsleistung PM Schnelle Modulation
X15 1550,12 nm 1535 – 1580 nm 22,5 mW Ja Ja
E15 1550,12 nm 1535 – 1580 nm 40 mW Ja Ja
Y10 1064,00 nm 1030 – 1120 nm > 10 mW Ja Ja
X15 HP 1550,12 nm 1545 – 1565 nm 0,2 W Ja Ja
E15 HP 1550,12 nm 1545 – 1565 nm 2 W Ja Ja
Y10 HP 1064,00 nm 1060 – 1075 nm 0,2 W Ja Ja
T20 HP 1762,17 nm 0,5 W Ja Ja

X15: Erbium-dotierter Faserlaser, der eine Ausgangsleistung im Wellenlängenbereich von 1535–1580 nm ermöglicht (1545–1565 nm bei der HP-Version). Das Modell X15 zeichnet sich durch extrem geringes Phasenrauschen, geringes Intensitätsrauschen und eine sehr schmale Linienbreite (<0,1 kHz) aus. Er wird häufig für interferometrische Sensoranwendungen eingesetzt, die eine Kohärenzlänge von mehreren zehn Kilometern erfordern.

E15: Erbium-dotierter Faserlaser mit einer Ausgangsleistung im Wellenlängenbereich von 1535–1580 nm (1545–1565 nm bei der HP-Version). Das Modell E15 zeichnet sich durch sehr geringes Phasenrauschen, geringes Intensitätsrauschen und eine sehr schmale Linienbreite (<0,1 kHz) aus. Er wird häufig für interferometrische Sensoranwendungen eingesetzt, die eine Kohärenzlänge von mehreren zehn Kilometern erfordern.

Y10: Ein mit Ytterbium dotierter Faserlaser, der eine Ausgangsleistung im Wellenlängenbereich von 1030–1120 nm (1060–1075 nm bei der HP-Version) mit schmaler Spektrallinie und geringem Intensitätsrauschen ermöglicht. Dieser Laser wird üblicherweise für Laserstabilisierung, Atomphysik/Metrologie, Spektroskopie, Fusionsenergie, als Ersatz für herkömmliche Nd:YAG-Laser und viele weitere Anwendungen eingesetzt.

T20 HP: Der mit Thulium dotierte T20-HP-Laser wurde für die Anregung von Bariumionen bei 1762,17 nm entwickelt. Er wird vor allem für Quantenanwendungen wie Quantenabtastung, Atomkühlung, Manipulation von Qubits usw. eingesetzt.

Funktionen

  • PM-Ausgang: Der Ausgang des ADJUSTIK-Faserlasers ist standardmäßig single-mode und kann um einen PM-Ausgang erweitert werden, d. h. um eine polarisationserhaltende Ausgangsfaser, die eine feste Polarisationsausrichtung gewährleistet. Dies kann erforderlich sein, wenn der Laserausgang extern moduliert oder frequenzkonvertiert werden muss.
  • Temperaturgesteuerte Frequenzabstimmung: Koheras-Laser sind standardmäßig mit der Möglichkeit zur temperaturgesteuerten Abstimmung der Ausgangsfrequenz (Wellenlänge) ausgestattet, wodurch der Laser auf bestimmte Wellenlängen im verfügbaren Bereich stabilisiert werden kann.
  • Schnelle Wellenlängenabstimmung: Diese Funktion kann für Anwendungen nützlich sein, die eine höhere Wellenlängenstabilität erfordern, als sie ein frei laufender Laser bietet. Die Funktion ermöglicht es, die Ausgangswellenlänge des Lasers beispielsweise auf eine externe Referenzquelle wie ein Atom-Energieniveau oder ein Interferometer „festzulegen“. Die Abstimmung erfolgt über ein Piezoelement.

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