Научные применения
Разработка лазерных источников
Лазерная накачка и ввод затравочного излучения, стабилизация фазы несущей относительно огибающей, стабилизация частоты повторения импульсов и оптическое параметрическое усиление чирпированных импульсов.
Методы

Научные применения
Лазерная накачка и ввод затравочного излучения
Сложные лазерные системы, например системы OPCPA, обычно состоят из нескольких частей; важнейшая из них — входной каскад, предназначенный для накачки и ввода затравочного излучения.

Научные применения
Стабилизация фазы несущей относительно огибающей
Фаза несущей относительно огибающей определяет точность высокоэнергетических и аттосекундных экспериментов, а также спектроскопических измерений, поэтому требует особого внимания.

Научные применения
Стабилизация частоты повторения импульсов
Синхронизированная лазерная система позволяет проводить эксперименты с временным разрешением и может также служить синхронизированным средством переключения других физических величин, например магнитного поля.

Научные применения
Оптическое параметрическое усиление чирпированных импульсов
Оптическое параметрическое усиление чирпированных импульсов — единственная доступная в настоящее время технология, одновременно обеспечивающая высокую пиковую и среднюю мощность при длительности импульсов в несколько оптических циклов.
Оборудование

Источники сверхкоротких импульсов
CARBIDE
Промышленный фемтосекундный лазер

Источники сверхкоротких импульсов
PHAROS
Фемтосекундный лазер миллиджоульного класса

Источники сверхкоротких импульсов
FLINT
Фемтосекундный осциллятор с высокой частотой повторения

Источники сверхкоротких импульсов
ORPHEUS
Оптический параметрический усилитель

Источники сверхкоротких импульсов
I-OPA
Промышленный оптический параметрический усилитель