Technologia pomiaru ultrakrótkich impulsów:
Autokorelator wynaleziony w latach sześćdziesiątych XIX wieku nie zmienił się aż do dziś, nadal może mierzyć szerokość ultrakrótkiego pulsu laserowego tylko w przybliżeniu, nie jest w stanie zmierzyć fazy pulsu, a nawet wykryć distorsji czasoprzestrzenne pulsu. Struktura samokorelacji jest skomplikowana, instalacja jest trudna i wymaga stabilnej częstotliwości. Jeśli chcemy wyeliminować zakłócenia czasoprzestrzenne, które towarzyszą ultraszybkim impulsom, takie jak śpiewanie przestrzenne, nachylenie granicy impulsu, struktura samokorelacji będzie bardziej skomplikowana.
Niedawno opracowany GRENOUILLE umożliwia bardzo łatwy pomiar różnych wskaźników impulsów światła, a ponadto konstrukcja GRENOUILLE jest prosta i kompaktowa, nadająca się do pomiaru różnych wskaźników ultrakrótkich impulsów. Produkt otrzymał nagrodę R&D 100 oraz nagrodę TOP 25 najlepszych wynalazków w rankingu Photonics Spectra.

Amerykańska firma Swamp Optics
Założona w 2001 roku firma Swamp Optics oferuje zaawansowane technologicznie urządzenia FROG do pomiaru ultrakrótkich impulsów laserowych. Urządzenie FROG jest rygorystycznie precyzyjne, łatwe w obsłudze i doskonałe w wydajności, jest obecnie najbardziej potężnym i niezawodnym urządzeniem do pomiaru ultrakrótkich impulsów, które może mierzyć intensywność impulsu i zmiany fazy w czasie.
Profesor Rick Trebino, założyciel Swamp Optics, jest ekspertem w dziedzinie ultraszybkich pomiarów laserowych i przewodniczącym Unii Naukowców ds. Ultraszybkich Badań Fizycznych w Georgia Institute of Technology. Profesor Trebino jest również jednym z wynalazców technologii przełącznika optycznego z rozdzielczością częstotliwości (FROG), szeroko uznanego i licznych wyróżnień w dziedzinie ultraszybkiego pomiaru pulsów laserowych, otrzymując prestiżową nagrodę SPIE Egerton za swój wkład w dziedzinę ultrakrótkich pulsów laserowych.

IR GRENOUILLES firmy Swamp Optics służą do pomiaru impulsów laserowych w pasmach 900 - 1100 nm i 1220 - 1620 nm. Jako urządzenie FROG, IR GRENOUILLE może mierzyć intensywność impulsu i związek fazy z czasem, a także spektrogram i fazę spektralną z wysoką dokładnością i powtarzalnością, bez założeń dotyczących impulsu lub jego kształtu. Ponadto IR GRENOUILLE może być używany do pomiaru rozkładu intensywności promieni.
Jednocześnie IR GRENOUILLE może mierzyć zniekształcenia czasowo-przestrzenne, nachylenie granicy impulsu i zwijanie przestrzenne. Model 10-100-USB może również testować rozkład promieni w przestrzeni. Dzięki IR GRENOUILLE można uzyskać wiele informacji z niewielkim wysiłkiem. Jedno GRENOUILLE może mierzyć impulsy z wielu źródeł laserowych, od oscylatorów o najniższej mocy po wzmacniacze o największej intensywności.
Standardową metodą wejściową jest wejście wolnej przestrzeni (wszystkie modele są dostępne), ale 15-40-USB i 15-100-USB mogą być również skonfigurowane jako wejścia sprzężone włóknem optycznym i wystarczy wymiana kilku akcesoriów. Waga zaledwie około 1 kg, jest mała, lekka i kompaktowa. W połączeniu z oprogramowaniem FROG można przeprowadzać pomiary w czasie rzeczywistym.
Metoda rekonstrukcji bezpośredniego pola elektrycznego ze spójnością fazową spektralną to system składający się z mechanicznego, optycznego i przyjaznego dla użytkownika oprogramowania. Urządzenie jest używane do pomiaru spektrum fazowego, intensywności spektralnej, intensywności czasowej. Posiada również funkcję samopowiązaną.
Parametry techniczne:

Dodatkowe uwagi:
• jakość trybu promieni wejściowej jest dobra (ale nie wymaga trybu jednostronnego); Pomiar konturu przestrzennego GRENOUILLE pomaga zapewnić to.
• Pobierz informacje zwrotne na temat jakości pomiarów poprzez porównanie kompensacji i ścieżek pomiarów.
• Wystarczy podłączyć komputer do portu USB; Nie potrzeba zasilania.
W przypadku wszystkich modeli tryb wolnej pracy i wyzwalacz pojedynczy są trybami standardowymi.
● Poprzez regulację osi kryształowej długość fali absolutna może być dokładna do nm.
GRENOUILLE jest rodzajem FROG, który generuje harmonię wtórną (SHG), więc jest niepewny w kierunku czasu, ale można go łatwo usunąć. Przeciwnie, samokorelacja ma wiele niepewności, których nie można usunąć.
