Laser TLS - systemy laserowe TLS i DFB

Lasery dla badań i fotoniki obejmują szerokie spektrum źródeł – od wąskoliniowych laserów DFB i przestrajalnych TLS, przez supercontinuum o paśmie setek nanometrów, po lasery ultraszybkie. Interlab dostarcza rozwiązania NKT Photonics (SuperK supercontinuum, Koheras wąskoliniowe, Aeropulse ultrafast), przestrajalne lasery APEX oraz wąskoliniowe Luna RIO.

Kategorie produktów

Filtry

Dobór lasera zaczyna się od aplikacji. Do pomiarów widmowych i testów komponentów stosuje się lasery przestrajalne (TLS) o szerokim zakresie i wysokiej rozdzielczości. Aplikacje wymagające ekstremalnie wąskiej linii i niskich szumów fazowych (interferometria, sensing, kwantowe) korzystają z laserów Koheras. Mikroskopia, spektroskopia i obrazowanie sięgają po supercontinuum SuperK – jedno źródło o paśmie od światła widzialnego po podczerwień.

Pomożemy dobrać źródło o właściwej długości fali, mocy, szerokości linii i szumach – wraz z wsparciem technicznym i serwisem Interlab. Zapraszamy do kontaktu.

Najczęstsze pytania — Lasery

Jak dobrać laser do zastosowania badawczego?

Kluczowe pytania: długość fali (i czy ma być przestrajalna), moc i stabilność, szerokość linii (wąskopasmowe do interferometrii i sensingu, szerokie do pompowania), praca ciągła czy impulsowa (energia, czas trwania impulsu, repetycja) oraz jakość wiązki i sposób wyprowadzenia (światłowód SM/PM czy wiązka swobodna). Doradzimy konkretny typ na podstawie opisu eksperymentu.

Laser przestrajalny czy stałej długości fali?

Przestrajalny (TLS/ECL) jest niezastąpiony w charakteryzacji spektralnej komponentów, spektroskopii i testach WDM — jedna jednostka pokrywa całe pasmo. Lasery stałe (DFB, FP) wygrywają ceną, stabilnością i prostotą tam, gdzie długość fali jest ustalona (pompowanie, interrogacja czujników, telekomunikacyjne testy na 1310/1550 nm).

Na co uważać przy pracy z laserami w laboratorium?

Na bezpieczeństwo: klasy laserów i ochronę oczu dobraną do długości fali (szczególnie niewidzialne IR!), blokady wiązki i oznaczenia stref. Technicznie — na stabilizację temperatury i prądu (dryft λ i mocy), czystość złączy przy dużych mocach (ryzyko wypalenia) oraz odbicia wsteczne, które destabilizują lasery bez izolatora.