| | Gigajet | Gigajet C | Gigajet S |
| Wiederholungsfrequenz | 333MHz, 500MHz oder 1000MHz | 1000 MHz | 1000 MHz |
| Impulsdauer | ≤30fs | ≤50fs | ≤15fs |
| Ausgangsleistung | 0,8 - 1,8 W | 0,7 - 1,4 W | 0,75 - 1,5 W |
| Spitzenenergie | 0,8 bis 4,3 nJ | 0,7 bis 1,4 nJ | 0,75 bis 1,5 nJ |
| Zentrale Wellenlänge | 800 ± 20 nm | 750 bis 850 nm | 800 ± 20 nm |
| Strahlqualität | M2≤1.2 (sag Ebene) M2≤1,2 (Braunebene) | M2≤1.2 (sag Ebene) M2≤1,6 (Braunebene) | M2≤1.2 (sag Ebene) M2≤1,2 (Braunebene) |
| Größe | 320mm x 200mm x 106mm | ||
| Gewicht | 13 kg | ||
| Betriebstemperatur | 21℃±5℃ | ||
| Pumpenlaser | 5W, Strahlwellenlänge 532 nm, vertikale Polarisation | ||
| Kühlwasserbedarf | Durchfluss: 0,5 - 1,5 I/min Temperatur: ~20°C Temperaturunterschied: ± 0,5 ℃ | ||
Übersicht
Gigajet SerieFemtosekundenlaserHohe Wiederholfrequenzen von bis zu 1 GHz und eine durchschnittliche Leistung von bis zu 1,8 W bei einer Pulsbreite von bis zu 15 fs. Die Gigajet-Serie bietet ein kompaktes und zuverlässiges Werkzeug für wissenschaftliche und industrielle Anwendungen. Die Serie ist in drei Ausführungen erhältlich: der Standard-Gigajet-Version, der kurzpulsigen Gigajet Ultra-Version und der wellenlängenstimmbaren Gigajet Tune-Version.
Die Standard-Gigajet-Version ist ein Fetosekund-Oszillator mit einer wiederholten Frequenz von 1 GHz mit einer durchschnittlichen Leistung von 850mW bis 1,8W. Die gute Temperaturregelung sorgt für eine langfristige Arbeitsstabilität. Die Stabilität der wiederholten Frequenz unter Sperrung beträgt 100Hz.
Der Gigajet Ultra ist ein 1 GHz-Fetosekund-Oszillator mit extrem kurzen Impulsen. Eine Pulsbreite von weniger als 15fs stellt sicher, dass sie Experimente mit hoher zeitlicher Auflösung und hoher Bandbreite erfüllen kann. In Kombination mit Standard-äquivalenten nicht-linearen Fasern kann ein doppelter Frequenzkam leicht realisiert werden.
Der Gigajet Tune-Typ ist ein Phytosekunden-Oszillator mit hoher Wiederholungsfrequenz und einstellbarer zentraler Wellenlänge. Die gute Temperaturregelung sorgt für eine langfristige Arbeitsstabilität. Die Stabilität der wiederholten Frequenz unter Sperrung beträgt 100Hz.
Anwendungen
1. Präzisionsmessungen und Spektrologie
2. Ultraschnelles und präzises ZeitbereichsspektrumLernen
3. Nichtlineares Mikroskop
Optional
1. Hohllängensteuerung
2. Wiederholungsfrequenz stabil
3. Hochleistungserweiterungen
4. Installation und Schulung
Größe (mm)

