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Système laser pulsé NanoFlux AWG
nanosecondeQ switchà état solide

Système laser pulsé - NanoFlux AWG - EKSPLA - nanoseconde / Q switch / à état solide
Système laser pulsé - NanoFlux AWG - EKSPLA - nanoseconde / Q switch / à état solide
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Caractéristiques

Mode de fonctionnement
pulsé, nanoseconde, Q switch
Technologie
à état solide
Spectre
infrarouge, vert, ultraviolet
Applications
pour transformation de matière, pour la recherche, de pompage
Autres caractéristiques
compact, haute énergie, refroidi par eau, haute luminosité, Nd:YAG, DPSS, pompé par diodes, pompé par lampes flash
Puissance

6 000 W, 9 000 W, 13 000 W

Longueur d'onde

355 nm, 532 nm, 1 064 nm

Description

La série NanoFlux AWG est composée de lasers Nd:YAG haute énergie à impulsions temporellement façonnées, conçus pour des applications scientifiques et industrielles avancées. La caractéristique principale de ces lasers est la capacité de façonner temporellement les impulsions de sortie, réalisée grâce à un modulateur électro-optique piloté par un générateur de formes d'onde arbitraires programmable (AWG).

Caractéristiques
  • Lasers nanosecondes haute énergie
  • Impulsions façonnées temporellement
  • Énergies d'impulsion jusqu'à 10 J
  • Taux de répétition d'impulsions de 10 Hz
  • Générateur de formes d'onde arbitraires pour le façonnage des impulsions
  • Durée d'impulsion ajustable de 0,15 à 500 ns
  • Excellente stabilité de l'énergie d'impulsion
  • Amplificateur de puissance à lampe flash économique
  • Options d'harmoniques stabilisées en température en option
  • Profil de faisceau super-gaussien

Applications
  • Pompage OPCPA
  • Front-end pour amplificateurs de puissance
  • Pompage Ti:Sapphire
  • Martelage laser – durcissement des matériaux par onde de choc induite par laser
  • Physique des plasmas et des chocs

Description
Le système laser NanoFlux AWG commence par un laser CW monomode, qui est amplifié dans un amplificateur à fibre. Le modulateur piloté par AWG transmet des impulsions de la forme et de la durée temporelles requises, qui sont ensuite amplifiées par un amplificateur régénératif pompé par diode ou un amplificateur tout-en-fibre pour atteindre des énergies suffisantes pour les amplificateurs pompés par diode et lampe flash en un seul passage. La résolution du façonnage des impulsions est de 125 ps, avec une longueur d'impulsion maximale de 500 ns. Le système utilise des amplificateurs linéaires pour des impulsions nanosecondes haute énergie, avec un façonnage spatial du faisceau pour obtenir un profil de faisceau plat. Des générateurs d'harmoniques en cristal non linéaire accordés en angle dans des chauffages stabilisés en température sont utilisés pour la génération d'harmoniques de second, troisième et quatrième ordre, avec un système de séparation harmonique garantissant une haute pureté spectrale.

Options
  • – G : Fournit un profil de faisceau de type gaussien (énergies d'impulsion généralement inférieures de 80 % par rapport à la version standard)
  • – AW : Option de refroidissement air-eau
  • – N20…N500 : Durées d'impulsion AWG étendues (les énergies de sortie, en particulier pour la sortie SHG, sont spécifiées pour une durée d'impulsion avec une forme d'impulsion temporelle carrée)

Spécifications
  • Modèles : NanoFlux N2k10-AWG, NanoFlux N5k10-AWG, NanoFlux N10k10-AWG
  • Énergie de sortie à 1064 nm : 1500 mJ (N2k10-AWG), 5000 mJ (N5k10-AWG), 10 000 mJ (N10k10-AWG, 2 × 5 000 mJ)
  • Énergie de sortie à 532 nm : 1000 mJ (N2k10-AWG), 3000 mJ (N5k10-AWG), 6000 mJ (N10k10-AWG)
  • Énergie de sortie à 355 nm : se renseigner pour tous les modèles
  • Taux de répétition d'impulsions : 10 Hz
  • Durée d'impulsion : 0,15 – 20 ns (variable par pas de 125 ps ; ajustabilité standard 1–20 ns ; façonnage d'impulsion possible 1–500 ns)
  • Stabilité de l'énergie d'impulsion à 1064 nm : ≤ 0,5 %
  • Stabilité de l'énergie d'impulsion à 532 nm : ≤ 1 %
  • Dérive de puissance à long terme : ± 2 %
  • Profil spatial du faisceau : Super-gaussien
  • Diamètre du faisceau : ~11 mm (N2k10-AWG), ~25 mm (N5k10-AWG, N10k10-AWG)
  • Stabilité de pointage du faisceau : ≤ 50 µrad
  • Divergence du faisceau : ≤ 0,5 mrad
  • Jitter d'impulsion optique : < 50 ps
  • Largeur de ligne : monomode
  • Polarisation : linéaire, > 90 % (N2k10-AWG, N5k10-AWG), linéaire (N10k10-AWG)
  • Taille de la tête laser (L×l×H mm) : 750 × 1350 × 300 (N2k10-AWG), 700 × 2100 × 300 (N5k10-AWG), 1000 × 2100 × 300 (N10k10-AWG)
  • Taille de l'alimentation électrique (L×l×H mm) : 550 × 600 × 840 – 1 unité, 550 × 600 × 670 – 1 unité (N2k10-AWG) ; 550 × 600 × 1220 – 2 unités (N5k10-AWG) ; 550 × 600 × 1220 – 2 unités, 550 × 600 × 670 – 1 unité (N10k10-AWG)
  • Longueur de l'ombilical : 5 m
  • Exigences en matière d'alimentation : 208, 380 ou 400 V AC, triphasé, 50/60 Hz
  • Consommation d'énergie : ≤ 6 kVA (N2k10-AWG), ≤ 9 kVA (N5k10-AWG), ≤ 13 kVA (N10k10-AWG)
  • Alimentation en eau : ≤ 5 l/min, 2 Bar, max 15 °C (N2k10-AWG) ; ≤ 8 l/min, 2 Bar, max 15 °C (N5k10-AWG) ; ≤ 12 l/min, 2 Bar, max 15 °C (N10k10-AWG)
  • Température ambiante de fonctionnement : 22 ± 2 °C
  • Température ambiante de stockage : 15 – 35 °C
  • Humidité relative (sans condensation) : ≤ 80 %
  • Propreté de la salle : ISO Classe 7

Remarque : Le laser doit être connecté à l'électricité principale en permanence. S'il est déconnecté pendant plus d'une heure, une période de préchauffage de quelques heures est nécessaire avant de l'allumer.

Catalogues

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.