Output options are collimated free space or single-mode fiber. Other available options are analog pump power control, repetition rate control, and tunability, offering Carrier-Envelope-Phase (CEP) stabilization. The ORIGAMI can also be synchronized to an external reference for ultra-low timing jitter.

The ORIGAMI LP is an air-cooled, maintenance-free laser module packaged in a sealed and robust enclosure allowing for operation in the harshest environments. No alignment is required, and it guarantees high stability, low drift, and 24/7 operation.

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  • Diode de pompe (souvent fibre couplée, ~976 nm).

  • Cristal actif Yb:KYW / Yb:YAG / fibre Yb → gain autour de 1030 nm.

  • Éléments de dispersion (prismes ou miroirs chirpés) → compression des impulsions.

  • SESAM (Semiconductor Saturable Absorber Mirror) ou équivalent → déclenche et maintient le mode-locking.

  • Optique de sortie (miroir de sortie partiellement réfléchissant, parfois fibre couplée).

  • Boucle de contrôle température (Peltier + capteur).

Les oscillateurs femtosecondes type Origami (OneFive / NKT) ou Tangerine d’Amplitude sont conçus pour générer des impulsions ultracourtes stables, mais leur cavité est extrêmement sensible aux perturbations extérieures :

  • Courants d’air / turbulences thermiques → changent l’indice de réfraction de l’air dans la cavité de quelques ppm seulement, ce qui suffit à casser les conditions de mode-locking.
  • Vibrations mécaniques → un déplacement de quelques micromètres d’un miroir suffit à faire “sauter” le verrouillage de mode.
  • Chocs thermiques (souffler de l’air froid, variation rapide de température) → dilatation différentielle des composants → décorrélation du mode bloqué.

Ce que tu montres dans ta vidéo est typiquement le comportement d’un oscillateur fs auto-start :

  • le souffle perturbe la cavité → perte de mode-lock → sortie CW (continu) ou bruit.
  • en quelques secondes, la dynamique interne (saturable absorber, SESAM ou NPE) rétablit l’auto-mode-locking → le régime fs réapparaît.

C’est aussi pour ça que les constructeurs mettent souvent la cavité dans une boîte hermétique ou scellée (Origami, Tangerine, etc.) : pour la protéger des fluctuations d’air, d’humidité et de poussières.

Ce que tu observes n’est donc pas un défaut, mais une conséquence directe de la sensibilité extrême des cavités fs. Les systèmes modernes (Origami, Tangerine récents) sont généralement mieux isolés, mais si on enlève les couvercles ou qu’on souffle dessus, on voit tout de suite à quel point c’est instable

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Yb:KGW est un matériau actif laser déjà largement utilisé pour générer des impulsions ultracourtes de l’ordre de quelques centaines de femtosecondes. La grande section d’absorption à environ 981 nm rend le cristal bien adapté au pompage par diode. L’absorption efficace et le faible défaut quantique permettent de construire des lasers compacts pour des applications de haute puissance. – Matériau : Yb:KGW – Tolérance des dimensions : +/- 0.1 mm – Qualité de surface : 10-5 S-D – Planéité de la surface : λ/10 @ 633 nm – Erreur de parallélisme : < 20 arcsec - Revêtements AR/AR : R < 0.5 % à 970-1070 nm

Focalisation avec un lentille F=40mm du laser ORIGAMI 10 sur un carton. puissance moyenne 100mW puissance crête 10 kW fréquence de répétition 40 MHz et durée de pulse 150 fs !

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