Pismo Pulse Pickers brochure - Pismo 8-1-1 manual - Del Mar Photonics

Customer wrote:

I woul like a quote for your pulse peaker.

In our case we would like to use it with a Chameleon Ultra I from Coherent
Is it possible?

Del Mar Photonics comments:

Here is one of the suitable pulse pickers. If you need different specifications (for example different pulse picking rate) please let us know - we have many other standard models.

Pulse Picker Pismo OG10/10 - request a quote

Pismo OG10/10 pulse picker system for 700-1000 nm
Pulse picker system with synchronization and control electronics.
Pockels cell crystal: DKDP, 6x6x16 mm, ARC 690-1010 nm (clear aperture - 5 mm), other apertures on request
HV pulse amplitude: up to 10 kV (HV pulse has the amplitude ~8kV with duration 10 ns at level 10% of maximum)
(pulse duration: 0.9-0.9 - 2.3 ns; 0.5-0.5 - 5.5 ns; 0.1-0.1 - 8.9 ns; rise time (0.1-0.9) - 3.3 ns; fall time (0.9-0.1) - 3.4 ns)
Repetition rate: 1 kHz ... 10 kHz
RF source: 30-120 MHz
RF input: optical (internal fiber coupled photodetector with 1.5-m long plastic fiber)
System transmission: >85%
Contrast ratio: >1:1000
USB control with drivers and software included
Also included:
Two Glan-Taylor calcite air-spaced polarizers with mounts
1.5-meter optical fiber for synchronization
LabView-compatible software

 

Customer wrote:

I have received funding to buy a pulse picker. Our main application is selection of pulses from a ~ 100 MHz, 20 fs Ti:Sapphire laser (nJ/pulse energy levels), for which your Pismo 8/1 looks like the proper choice.

We might also wish to use the pulse picker on another application, which is to flip the polarization of a 1 kHz, 0.5 mJ amplified Ti:Sapphire laser (50 fs compressed pulse duration; it may be possible to operate on the uncompressed ~150 ps duration output as well). We would be flipping the polarization on alternating pulses (i.e. 500 Hz). I would like your comments on the technical feasibility of using the Pismo 8/1 for this application. If you feel that a larger aperture or other modifications are necessary, could you please also provide an estimate of cost on delivery on the modified item as well as on your standard product?

We look to issue a Purchase Order within the next few weeks.



Del Mar Photonics comments:

1) Full second-order dispersion of the pulse picker system (two Glan prisms (8x2=16 mm of calcite and electro-optical crystal, 16 mm of DKDP) is about 2100 fs^2. For example, the 100 fs (or 50 fs) input pulse (Gaussian pulse shape) at 800 nm will be chirped after the pulse picker system and will have duration about 115 fs (or 127 fs). Please see dispersion graph of dependence of input pulse duration and output pulse duration. Is it possible to introduce negative dispersion of this value in your setup before steering the pulses into the picker? We also have a pulse stretcher/compressor solution to do this if you are interested.

2) The second application can be fulfilled can be done with the same Pismo 8/1, however, you will need an external electrical TTL trigger signal. The external trigger signal must lead the optical pulse by 0.25-3 Ás and must be strictly locked to the optical train with jitter less than 200 ps. But if you have an amplifier, you can usually get such signal from its electronics.

 

 

Femtosecond Literature

 

       
       
       
       
       

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Recogedores del pulso Definición: interruptores ópticos eléctricamente controlados usados para extraer solos pulsos de un tren de pulso Los pulsos ultracortos en la mayoría de los casos son generados por un laser modo-bloqueado bajo la forma de tren de pulso con un índice de repetición de pulso de la orden de 10 megaciclos - 10 gigahertz. Por varias razones (véase abajo), es a menudo necesario escoger ciertos pulsos de tal tren de pulso, es decir, para transmitir solamente ciertos pulsos y para bloquear todos los otros. Esto se puede hacer con un recogedor del pulso, que es esencialmente un interruptor óptico eléctricamente controlado. Tipos de recogedores del pulso Un recogedor del pulso es en la mayoría de los casos un modulador electróptico o un modulador acustóptico, combinado con un conductor electrónico conveniente. En el caso de un dispositivo electróptico, un recogedor del pulso consiste en una célula y una cierta óptica polarizante, e.g. un polarizador thin-film de Pockels; la célula de Pockels manipula el estado de polarización, y el polarizador después transmite o bloquea el pulso dependiendo de su polarización. El principio de un recogedor acustóptico del pulso es aplicar un pulso corto del RF al modulador acustóptico para desviar el pulso querido en una dirección levemente modificada. Los pulsos desviados pueden entonces pasar una abertura, mientras que se bloquean los otros. En todo caso, la velocidad requerida del modulador es determinada por la distancia temporal de pulsos en el tren de pulso (es decir por el índice de repetición de pulso de la fuente del pulso), algo que por la duración del pulso. El conductor electrónico de un recogedor del pulso puede satisfacer funciones adicionales. Por ejemplo, puede utilizar la señal de un fotodiodo rápido, detectando el tren de pulso original, para sincronizar la conmutación con los pulsos de entrada. Una señal del disparador puede entonces venir en cualquier momento, y la electrónica actuará en el interruptor en el momento apropriado para transmitir el pulso de entrada de llegada siguiente.

Usos de los recogedores del pulso Algunos usos típicos de un recogedor del pulso se describen en el siguiente: Para obtener altas energías de pulso en pulsos ultracortos, es con frecuencia necesario reducir la tarifa de repetición de pulso. Esto puede ser alcanzada colocando a un recogedor del pulso entre el laser de la semilla y el amplificador. El amplificador entonces actuará solamente en los pulsos queridos. Los pulsos bloqueados no constituyen necesariamente una pérdida de energía fuerte puesto que la energía media del laser de la semilla se puede pequeño comparar con el promedio de potencia de salida del amplificador, y la energía media restante puede ser suficiente para saturar el amplificador. En un laser cavidad-descargado, un recogedor del pulso (entonces a menudo llamado descargador de la cavidad) extrae el pulso de circulación de la cavidad en solamente cada Nth viaje de ida y vuelta. Durante el resto de viajes de ida y vuelta, el pulso experimenta pérdidas ópticas bajas y se puede amplificar a una alta energía. Un recogedor del pulso puede ser utilizado para la inyección y la extracción de pulsos en un amplificador regenerador. Características importantes de los recogedores del pulso Dependiendo del uso, diversas características de un recogedor del pulso pueden ser críticas: el tiempo de la conmutación (particularmente para las altas tarifas de repetición de pulso de entrada) la tarifa máxima de la repetición para la conmutación la pérdida de energía de pulsos transmitidos el grado de supresión de pulsos indeseados la anchura de banda óptica (particularmente para los pulsos de banda ancha) la dispersión cromática (particularmente para los pulsos de banda ancha, e.g. con duraciones bien debajo de 100 fs) la ausencia de linealidad óptica (particularmente para los pulsos con altas energías máximas) el tamaño de la abertura abierta las dimensiones externas la sensibilidad de la alineación (ángulo de aceptación) las capacidades del conductor electrónico correspondiente, e.g. referente a la sincronización Vea también: moduladores electrópticos, moduladores acustópticos, generación del pulso, tarifa de repetición de pulso, amplificadores regeneradores, pulsos ultracortos Categorías: dispositivos fotónicos, pulsos