1319 nm 窄线宽单纵模激光器
单块非平面环形腔单频固体激光器
采用单块非平面环形腔(NPRO)和单向运转机制,实现 1319 nm 连续单纵模输出。系统兼顾小于 10 kHz 的窄线宽、TEM₀₀ 光束、最高 500 mW 输出、温度调谐和可选 PZT 快速调谐,适合相干探测、光纤传感、种子源、锁频和非线性光学实验。
单纵模、窄线宽、高稳定与可调谐兼顾
NPRO 单块腔结构减少传统离散腔镜带来的机械自由度和漂移源,配合法拉第磁光效应实现单向运转,适合需要长期稳定频率和低噪声输出的系统。
单块 NPRO 腔体
谐振腔与增益介质集成在单块晶体内,降低机械漂移和调节复杂度。
单纵模窄线宽
小于 10 kHz 的标称线宽有利于获得较长相干长度和较高频率分辨率。
TEM₀₀ 与高偏振度
M² 小于 1.2,偏振消光比大于 200:1,便于耦合、整形和非线性光学实验。
温度与 PZT 双调谐
温度调谐用于较大范围慢速扫描,PZT 用于快速细调、稳频和闭环控制。
单块非平面环形腔与单向运转机制
降低机械自由度与模式竞争
适合作为高稳定系统核心光源
温度粗调与 PZT 快速细调
温度改变晶体折射率和光程,可用于较大范围慢速调谐;PZT 适合快速小范围调节、稳频反馈和扫描控制。最终无跳模范围和调谐线性度需按实际版本确认。
约 1 GHz / ℃
总调谐范围约 20 GHz,适合缓慢扫频、工作点选择和频率预调。
>50 MHz 范围
响应带宽约 30 kHz,可用于快速细调、频率锁定和动态补偿。
慢调 + 快调组合
可与锁频控制器、参考腔、外部误差信号和实验软件组成闭环频率控制系统。
主要技术参数
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工作模式 | 连续波(CW) |
| 输出波长 | 1319 nm |
| 激光结构 | 单块非平面环形腔(NPRO)单频固体激光器 |
| 纵模状态 | 单纵模 |
| 横模质量 | TEM₀₀,M² < 1.2 |
| 输出功率 | 最高 500 mW,连续可调 |
| 输出方式 | 自由空间输出 |
| 输出线宽 | <10 kHz |
| 温度调谐系数 | 约 1 GHz / ℃ |
| 温度调谐范围 | 约 20 GHz |
| PZT 快速调谐系数 | 约 1 MHz / V(可选,按系统版本确认) |
| PZT 调谐范围 | >50 MHz |
| PZT 调谐响应带宽 | 约 30 kHz |
| 功率稳定性 | <0.5% rms,1 小时 |
| 偏振消光比 | >200:1 |
| 激光头尺寸 | 170 × 135 × 60 mm |
| 激光头重量 | 约 3.0 kg |
| 电源与控制 | 标准电源或 OEM 供电方案可选,具体接口按配置确认 |
注:线宽、稳定性、PZT 调谐、输出功率和尺寸为当前页面给出的系列指标。正式选型时应确认测量条件、工作温度、无跳模范围、噪声指标、输出偏振方向、电源接口和出厂测试方法。
典型应用
适用于对频谱纯度、相干长度、频率稳定性和调谐能力有明确要求的精密光学系统。
相干激光雷达
用于相干测距、测速和精密多普勒探测,窄线宽有利于提升相干长度和频率分辨率。
光纤传感
适合干涉型、分布式和高灵敏度光纤传感系统,降低频率噪声对微弱信号测量的影响。
种子源与注入锁定
可作为后级放大、主振荡功率放大和注入锁定系统的高稳定单频种子源。
光纤水听器
适合被动声学探测和弱信号检测,对功率波动、频率噪声和偏振稳定性要求较高的系统。
非线性光学泵浦
用于和频、倍频、参量过程及其他非线性频率转换实验,兼顾频谱纯度和调谐能力。
光频参考与精密计量
可用于频率参考、稳频、标定、比较测量及高稳定光学计量系统。
正式配置时建议确认的关键项目
除输出功率和线宽外,还需根据锁频方式、后级放大、耦合形式和实验环境确认控制、光学和机械接口。
输出功率、线宽、调谐模块、电源和光学接口按实验系统配置
用于高精度锁频或种子源系统时,建议同步确认光隔离、反馈带宽、环境温控、机械稳定和后级放大链路。
