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Messtechnik

Messtechnikkatalog von Laser 2000, der Ihnen eine Auswahl unserer Messgeräte und Messsysteme bietet.

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Strahlstabilisierung<br />

Zuständiger Vertriebsingenieur<br />

Dr. Stefan Kremser | Tel. +49 8153 405-16 | s.kremser@laser2000.de<br />

Strahllage<br />

Das Aligna ist ein modulares System zur<br />

vollautomatischen hochpräzisen Strahlausrichtung<br />

in vier Dimensionen (Position<br />

X, Y und Winkel in X, Y). Das intelligente<br />

System lernt seine Regelparameter<br />

für das optische Setup selbst und kontrolliert<br />

bis zu vier Strahlen gleichzeitig.<br />

Durch die hohe Regelbandbreite im kHz-<br />

Bereich werden neben Drifts auch Vibrationen<br />

und Fluktuationen ausgeglichen.<br />

Dies umfasst auch die Kompensation der<br />

Störungen von bewegten optischen<br />

Komponenten, wie z. B. Delay Lines.<br />

Fasereinkoppelung<br />

Einkoppeln in Fasern und im speziellen<br />

Single Mode Fasern kann sehr viel Zeit<br />

in Anspruch nehmen und oft treten Stabilitätsprobleme<br />

auf. Das FiberLock<br />

übernimmt diese Aufgabe automatisch<br />

und kann gleichzeitig die Leistung auf<br />

einen gewünschten Wert stabilisieren.<br />

Dabei berücksichtigt es ungleichmäßige<br />

Strahlprofile, schwankende Leistung<br />

und Drifts intelligent und selbstständig.<br />

Intensitätsstabilisierung<br />

Der NoiseEater ist ein kompaktes Gerät<br />

zur schnellen Leistungsstabilisierung eines<br />

Laserstrahls. Der NoiseEater übernimmt<br />

dabei die Auswertung eines Photodetektorsignals<br />

und die Ansteuerung<br />

des Aktuators. Die Nutzung umfasst die<br />

Ausregelung von Intensitätsrauschen,<br />

kontrolliertes Einstellen oder Verändern<br />

der Laserleistung, feste oder automatische<br />

Anpassung des Sollwertes und<br />

wird mit AOMs, EOMs, LCR oder Mikroschrittmotoren<br />

verwendet.<br />

10<br />

Frequenzstabilisierung<br />

Das LaseLock ist eine universelle und<br />

kompakte Laser-Stabilisierungselektronik<br />

(„Lock-Box”), mit deren Hilfe durchstimmbare<br />

Laser (wie z. B. Diodenlaser,<br />

Ti:Saphir- oder Farbstofflaser) frequenzstabilisiert<br />

werden können. Als Referenzen<br />

dienen hierbei insbesondere optische<br />

Resonatoren (Fabry-Perot-Cavities)<br />

oder atomare Absorptions- bzw. Fluoreszenzlinien.<br />

Es können auch optische Resonatoren<br />

mit Hilfe von mechanischen<br />

Aktoren auf eine vorgegebene Laserfrequenz<br />

geregelt werden.<br />

Frequenzregelung<br />

Das iScan-System beruht unter anderem<br />

auf einer interferometrischen Vermessung<br />

und wird zum statischen und dynamischen<br />

Testen der Modeneigenschaften<br />

von durchstimmbaren Lasern<br />

eingesetzt. Es erlaubt aber auch deren<br />

schnelles, präzises und hysteresefreies<br />

Scannen, die Beobachtung des Scannverhaltens,<br />

Anfahren verschiedener<br />

wohldefinierter Wellenlängen sowie die<br />

Messung der Wellenlängenstabilität.<br />

Modensprünge oder Modeninstabilitäten<br />

können vermieden werden.<br />

Wellenlängenstandard<br />

Das CoSy-System ist ein kompakter Aufbau<br />

für die Doppler-freie Sättigungsspektroskopie.<br />

Die damit erzeugten Signale<br />

bilden Wellenlängenstandards, die zur<br />

hochpräzisen Stabilisierung durchstimmbarer<br />

Laser verwendet werden können.<br />

Es wird problemlos eine Langzeit-Stabilität<br />

der Laserfrequenz unter 1 MHz (relative<br />

Genauigkeit von ca. 10 -9 ) erzielt.

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