单次飞秒脉冲测量仪

单脉冲高分辨率频率分辨光门控

飞秒脉冲测量仪FAST FROG基于二次谐波产生,其测量结果可靠且结构紧凑。波前分割技术和微型成像光谱仪等关键设计特性使得Fast FROG在非常易于使用且用途广泛的同时还可实现精确的测量。共有六种型号可供选择,在广域光谱范围内,涵盖了从5fs到10 ps的不同脉冲宽度范围。两款设计可用:一款主要依靠透射光学器件的设计适用于长脉冲,另一款采用完全消色差器件的设计适用于超短脉冲。

使用简易

单次脉冲

自主研发的 热插拔式 光谱仪

强大的STAR软件

可用文档

Single-stage few-cycle nonlinear compression of milliJoule energy Ti: Sa femtosecond pulses in a multipass cell

Daniault, Louis; Cheng, Zhao; Kaur, Jaismeen; Hergott, Jean-François; Réau, Fabrice; Tcherbakoff, Olivier; Daher, Nour; Délen, Xavier; Hanna, Marc; Lopez-Martens, Rodrigo;
Optics Letters; 2021, Optica Publishing Group
LOA – ENSTA; France

Spatio-temporal pulse cleaning in multi-pass cells

Kaur, Jaismeen; Daniault, Louis; Cheng, Zhao; Tourneur, Oscar; Tcherbakoff, Olivier; Réau, Fabrice; Hergott, Jean-François; Lopez-Martens, Rodrigo;
arXiv preprint arXiv:2302.14222; 2023,
LOA – ENSTA; France

Simultaneous nonlinear spectral broadening and temporal contrast enhancement of ultrashort pulses in a multi-pass cell

Kaur, Jaismeen; Daniault, Louis; Cheng, Zhao; Tourneur, Oscar; Tcherbakoff, Olivier; Réau, Fabrice; Hergott, Jean-François; Lopez-Martens, Rodrigo;
Journal of Physics: Photonics; 2023, IOP Publishing
LOA – ENSTA; France

Few-mode energy-managed soliton fiber laser

Mostafa I. Mohamed, Mincheng Tang, Aurélien Coillet, Vincent Couderc, and Philippe Grelu
Applied Optics; 2025, Optica Publishing Group
ICB; France

Sub-100 fs all-fiber mode-locked laser at high repetition rates for THz spectroscopy

Sourav Das Chowdhury, Jishnu Dey, Debasis Pal, Debashri Ghosh, Nimish Dixit, Aparajita Bandyopadhyay, Amartya Sengupta, and Atasi Pal
Applied Optics; 2025, Optica Publishing Group
CSIR; India

Energy-managed soliton fiber laser

Mostafa I. Mohamed, Aurélien Coillet & Philippe Grelu
Nature communications; 2025, Nature Publishing Group UK London
ICB; France

Femtosecond pulses at 914 nm without mode-locking using Nd-doped fiber amplifiers

Raphaël Florentin, Arnaud Viry, Kilian Le Corre, Thierry Robin, Thierry Georges, Giorgio Santarelli, Hervé Gilles, Sylvain Girard, and Mathieu Laroche
Optics Letters; 2024, Optica Publishing Group
CIMAP; France

Optimum design of NOLM-driven mode-locked fiber lasers

Malfondet, Alix; Parriaux, Alexandre; Krupa, Katarzyna; Millot, Guy; Tchofo-Dinda, Patrice;
Optics Letters; 2021, Optica Publishing Group
Université de Bourgogne; France

Experimental measurements of the transfer function of a nonlinear optical loop mirror

Malfondet, Alix; Parriaux, Alexandre; Tchofo-Dinda, Patrice; Millot, Guy;
JOSA B; 2022, Optica Publishing Group
Université de Bourgogne; France

Generation of sub-half-cycle 10 µm pulses through filamentation at kilohertz repetition rates

Huang, Wei-Hong; Zhao, Yue; Kusama, Shota; Kumaki, Fumitoshi; Luo, Chih-Wei; Fuji, Takao;
Optics Express; 2020, Optica Publishing Group
Toyota Technological Institute; Japan

High non-linearities effects on pulse quality in a CPA system and mitigation strategies

Maurel, Martin; Brown-Dussault, Evelyne; Gagnon, Mathieu; Boudreau, Sylvain; Mailloux, Alain; Gouin, Samuel; Deladurantaye, Pascal; Trépanier, François;
Components and Packaging for Laser Systems IX; 2023, SPIE
Teraxion; Canada

Heteronuclear multicolor soliton compounds induced by convex-concave phase in fiber lasers

Zhang, Heze; Mao, Dong; Du, Yueqing; Zeng, Chao; Sun, Zhipei; Zhao, Jianlin;
Communications Physics; 2023, Nature Publishing Group UK London
Northwestern Polytechnical University; China

Synchronized multi-wavelength soliton fiber laser via intracavity group delay modulation

Mao, Dong; Wang, Huaqiang; Zhang, Heze; Zeng, Chao; Du, Yueqing; He, Zhiwen; Sun, Zhipei; Zhao, Jianlin;
Nature communications; 2021, Nature Publishing Group UK London
Northwestern Polytechnical University; China

Birefringence-induced heterogeneous vector pulses in ultrafast fiber lasers

Mao, Dong; Gao, Qun; Li, Jingyi; He, Zhiwen; Du, Yueqing; Zeng, Chao; Sun, Zhipei; Zhao, Jianlin;
Physical Review Applied; 2022, APS
Northwestern Polytechnical University; China

Research Article Birefringence-Managed Normal-Dispersion Fiber Laser Delivering Energy-Tunable Chirp-Free Solitons

Mao, Dong; He, Zhiwen; Gao, Qun; Zeng, Chao; Yun, Ling; Du, Yueqing; Lu, Hua; Sun, Zhipei; Zhao, Jianlin;
Spectrum; 2022,
Northwestern Polytechnical University; China

Birefringence-managed normal-dispersion fiber laser delivering energy-tunable chirp-free solitons

Mao, Dong; He, Zhiwen; Gao, Qun; Zeng, Chao; Yun, Ling; Du, Yueqing; Lu, Hua; Sun, Zhipei; Zhao, Jianlin;
Ultrafast Science; 2022, AAAS
Northwestern Polytechnical University; China

Oscillating soliton molecules induced by strong vector-mode coupling

Li, Jingyi; Mao, Dong; Gao, Qun; He, Zhiwen; Du, Yueqing; Zeng, Chao; Zhao, Jianlin;
Physical Review A; 2023, APS
Northwestern Polytechnical University; China

In vivo three-and four-photon fluorescence microscopy using a 1.8 µm femtosecond fiber laser system

Murakoshi, Hideji; Ueda, Hiromi H; Goto, Ryuichiro; Hamada, Kosuke; Nagasawa, Yutaro; Fuji, Takao;
Biomedical Optics Express; 2023, Optica Publishing Group
NIPS; Japan

Experimental and numerical demonstration of driver pulse spectral width and phase dependence in near-single-cycle pulse post-compression generation

Hergott, Jean-Francois; Reau, Fabrice; Lepetit, Fabien; Tcherbakoff, Olivier; Sublemontier, Olivier; Chen, Xiaowei; Bussiere, Benoit; Paul, Pierre-Mary; D’oliveira, Pascal; Lopez-Martens, Rodrigo;
Optics Continuum; 2023, Optica Publishing Group
LIDYL – CEA Saclay; France

Near-single-cycle pulses generated through post-compression on FAB1 laser at ATTOLAB-Orme facility

Hergott, Jean-François; Marroux, Hugo JB; Lopez-Martens, Rodrigo; Réau, Fabrice; Lepetit, Fabien; Tcherbakoff, Olivier; Auguste, Thierry; Maeder, Lucie; Chen, Xiaowei; Bussière, Benoit;
EPJ Web of Conferences; 2021, EDP Sciences
LIDYL – CEA Saclay; France

FAB10: a user-oriented bandwidth-tunable extreme ultraviolet lightsource for investigations of femtosecond to attosecond dynamics in gas and condensed phases

Bresteau, D; Spezzani, C; Tcherbakoff, O; Hergott, J-F; Lepetit, F; D’oliveira, P; Salières, P; Géneaux, R; Luttmann, M; Vadillo-Torre, I;
The European Physical Journal Special Topics; 2023, Springer
LIDYL – CEA Saclay; France

Pulse dynamics of passively mode-locked polarization maintaining fiber lasers

Kothalawala, Veenavee Nipunika;
; 2021,
Lappeenranta-Lahti University of Technology; Finland

Agile femtosecond synchronizable laser source from a gated CW laser

Renard, William; Chan, Clément; Dubrouil, Antoine; Lhermite, Jérôme; Santarelli, Giorgio; Royon, Romain;
Laser Physics Letters; 2022, IOP Publishing
IRISIOME; France

51-W average power, 169-fs pulses from an ultrafast non-collinear optical parametric oscillator

Lang, Lukas; Bauer, Carolin P; Phillips, Christopher R; Keller, Ursula;
Optics Express; 2021, Optica Publishing Group
ETH Zürich; Switzerland

Free-running Yb: KYW dual-comb oscillator in a MOPA architecture

Camenzind, Sandro L; Sevim, Tolga; Willenberg, Benjamin; Pupeikis, Justinas; Nussbaum-Lapping, Alexander; Phillips, Christopher R; Keller, Ursula;
Optics Express; 2023, Optica Publishing Group
ETH Zürich; Switzerland

TempoRL: laser pulse temporal shape optimization with Deep Reinforcement Learning

Capuano, Francesco; Peceli, Davorin; Tiboni, Gabriele; Camoriano, Raffaello; Rus, Bedřich;
High-power, High-energy Lasers and Ultrafast Optical Technologies; 2023, SPIE
ELI Beamlines; Czech Republic

Laser pulse duration optimization with numerical methods

Capuano, Francesco; Peceli, Davorin; Tiboni, Gabriele; Špaček, Alexandr; Rus, Bedřic;
arXiv preprint arXiv:2211.13351; 2022, IEEE
ELI; Czech Republic

A 62-fs All-fiber Wideband Flat-top Spectrum Electro-optic Comb via Time-frequency Domain Shaping

He, Siying; Deng, Zejiang; Wang, Siyi; Xiong, Shiping; Zhang, Menglin; Di, Yuanfeng; Liu, Chenyu; Li, Xinyue; Luo, Daping; Gu, Chenglin;
Journal of Lightwave Technology; 2024, IEEE
East China Normal University; China

60 fs, 1030 nm FEL pump–probe laser based on a multi-pass post-compressed Yb: YAG source

Viotti, A-L; Alisauskas, Skirmantas; Bin Wahid, Ammar; Balla, Prannay; Schirmel, Nora; Manschwetus, Bastian; Hartl, Ingmar; Heyl, Christoph M;
Journal of synchrotron radiation; 2021, International Union of Crystallography
DESY; Germany

Vlastnosti laserových zesilovačů ultrakrátkých pulzů

Zbyněk, Hubka;
; 2022, České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.
Czech Technical University; Czech Republic

of Dissertation: Generation and application of supercontinuum for high power

Indra, Lukáš; Indra, Lukáš;
Appl. Phys. Lett; 1976,
Czech Technical University; Czech Republic

Wafer-scale replicated gratings for compressing ultrafast laser pulses at telecom wavelengths

Lütolf, Fabian; Friebel, Florence; Kuznetsov, Ivan; Rudin, Benjamin; Emaury, Florian; Gallinet, Benjamin; Ferrini, Rolando; Basset, Guillaume; Resan, Bojan;
Optics Continuum; 2022, Optica Publishing Group
CSEM; Switzerland

产品评价

Spark Lasers 专注于开发和制造高性能超快激光器,以其卓越的脉冲时间质量闻名。这一卓越表现的背后,精准的激光源测量技术起到了关键作用。为了确保满足我们对脉冲质量的严格要求,我们在研发和生产中广泛采用 Femto Easy 的技术,包括 Fast FROG 和 ROC 自相关仪等多种设备。这些设备凭借其卓越的稳定性、操作的便捷性和出色的性能,已经成为我们日常工作的核心工具。

Pascal Dupriez

Spark Lasers - France

CEO

Femto Easy的FROGs是市场上功能最齐全的设备。对于我们的研究需求,这些设备能够覆盖很宽的宽飞秒和皮秒脉冲范围,是非常理想的选择。Femto Easy团队还提供了快速的设备支持和培训,经常使用FROG用户知道这一点至关重要。即使在复杂或信号弱的环境下,其软件也能够准确地恢复数据。

Patrick Bowen Montague

NKT Photonics - Denmark

R&D Manager

我们目前使用三款不同的FROG,Femto Easy的单次测量FROG是其中最易用且最可靠的。Femto Easy开发了一款稳定且专业的软件(而非基于LabVIEW的自制代码)与FROG硬件无缝连接。
Femto Easy的FROG硬件可快速且轻松完成对准,节省了安装过程中的时间。其相位重构算法提供的质量与传统扫描式FROG相当。FROG的触发选项与我们的低重复频率放大器配合良好,使其能够灵活切换于1 kHz和10 Hz的钛蓝宝石放大器之间,非常实用。

Maksim Livshits

Los Alamos National Laboratory - USA

Staff Scientist

我们对MS-FROG的使用效果非常满意。与我们之前使用的其他FROG系统相比,Femto Easy的系统具有非常显著的对比度和卓越的光谱性能。在精确测量及我们2 nm带宽的超快激光表征方面,它提供了极大的帮助。基于这一出色的表现,我们计划将该系统用作参考工具,以监测激光脉冲形状的长期稳定性。

Yeong Gyu Kim

Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) - South Korea

Principal Researcher

Femto Easy MS-FROG 是一个 可靠且易于使用的工具, 用于测量我们高重复频率 (250 MHz) 的1550 nm 飞秒脉冲。 光纤耦合输入组件确保了 测量的简单性, 软件可 快速获取脉冲持续时间和 光谱相位。 我们主要在激光生产过程中使用它。 我们非常感谢 他们快速且有帮助的沟通和技术支持。

Maximilian Bradler

Menlo Systems - Germany

Technology Manager

从开箱到深入了解整个Femto Easy的FROG仪器系统及其使用,我们用了不到1小时。与我们使用的其他类似的系统相比,该产品系统在校准和操作上更为直观。

ASML

ASML - The Netherlands

Senior Researcher

MS-FROG-SP 自安装以来一直在正常、稳定的使用。该系统采用我们自主研发的亚 100 fs 光纤激光器完成安装与调试,整个安装过程十分顺利,测试报告中的各项指标均完全达标。该系统在亚 100 fs 脉冲表征方面展现出卓越的性能。

Debashri Gosh

CSIR - India

Principal Scientist

Femto Easy single-shot FROG 采用了二重镜无色差设计的单脉冲FROG是测量脉宽30飞秒量级千赫兹Ti:Sapphire放大器的理想解决方案。我很满意femto Easy满足了我在波长范围上的特定要求,使我能够兼顾对泵浦激光和OPA信号的表征分析。除了对他们注重的软件品质,我还对仪器的整体完成度和机械部件十分欣赏。

Florent Margaillan

NanoSciences Institute of Paris - France

Optical Engineer

我们采购的FROG简直太完美了, 并且软件 用户友好, 十分简单易用。

Enrico Ridente

Infleqtion - UK

Laser Engineer

我对Femto Easy 的FROG产品非常满意。 其易用性和软件对于快速的实验工作绝对是极好的选择。 在我们的一个项目中, 我们的传统自相关仪在低频下因饱和效应而表现不佳, 但我使用这个设备却非常成功, 没有遇到任何问题。 我主要使用它来调整压缩器, 其实时测量功能对此 非常有帮助。

Frederick Börgmann

Edgewave - Germany

Laser Engineer

我负责管理一个仪器平台,该平台有多个基于飞秒激光源(脉冲宽度 35-200 fs,波长范围 400 nm 至 2.6 µm)的实验设备。为此,我们购买了两款 Femto Easy 产品(一个光束分析仪和一个单次测量的 FROG)用于光束表征测量。这些设备在波长适用范围、易用性和快速响应能力方面有显著优势。在搭建新实验装置时,我们经常使用 FROG 来检查脉冲宽度的变化或调整预设置。这些仪器已经成为我们平台不可或缺的工具。

Gwenaëlle Vaudel

IMMM - France

Head of instrumental platform

几年前,我有幸测试了Antoine当时骑摩托车送来的第一个FROG原型。现在,我在大洋彼岸的另一个国度依然经常使用他们1030nm的FROG。对于在研发实验室工作来说,能够移动测量设备而不需要进行繁琐的重新对准简直太棒了。我们定期使用这款设备以迅速且高精度地完成振幅和相位重构。其单脉冲测量特性彻底改变了我们的实验,使我们能够主动且即时地消除由算法重建得出的残余光谱相位,同时实时地向我们的TPSR(可调脉冲展宽器)提供反馈。并且,我们十分感谢Femto Easy团队随时随地地解答我们的问题并及时提供帮助。

Martin Maurel

Teraxion - Canada

Researcher

作为Femto Easy的客户,我非常欣赏 他们的 FROG系统在测量波长范围方面具有灵活性,这使得单一系统可以被用于不同波长范围的测量。他们努力为我们找到了最适合 我们需求的解决方案 以及系统性能优化。FROG 软件非常先进,允许对测量数据进行详细分析。最后,我非常满意 在有任何疑问时 能从Femto Easy客户支持得到快速的解答。

Nathalie Vermeulen

Vrije Universiteit Brussel - Belgium

Professor

产品参数

FROG-Single-shot

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at - FC FS10 FS20 PS1 PS3 PS5 PS10
1 Goran 10/02/2026 06:28 PM Goran 10/02/2026 06:28 PM Pulse duration min 4 fs 10 fs 20 fs 50 fs 70 fs 100 fs 200 fs
2 Goran 10/02/2026 06:28 PM Goran 10/02/2026 06:28 PM Pulse duration max 150 fs 250 fs 500 fs 1 ps 3 ps 5 ps 10 ps
3 Goran 10/02/2026 06:28 PM Goran 10/02/2026 06:28 PM Accessible spectral range (nm)1 480 - 2100 480 - 2100 480 - 2100 480 - 2100 480 - 2100 480 - 2100 800 - 2100
4 Goran 10/02/2026 06:28 PM Goran 10/02/2026 06:28 PM Spectral Window Δλ (nm)1 580 420 420 300 300 300 300
5 Goran 10/02/2026 06:28 PM Goran 10/02/2026 06:28 PM Input pulse repetition rate single-shot to GHz2 single-shot to GHz2 single-shot to GHz2 single-shot to GHz2 single-shot to GHz2 single-shot to GHz2 single-shot to GHz2
6 Goran 10/02/2026 06:28 PM Goran 10/02/2026 06:28 PM Single-pulse measurement Up to 125 kHz laser repetition rate (with Enhanced detection and Trigger options, or 18 kHz without) Up to 125 kHz laser repetition rate (with Enhanced detection and Trigger options, or 18 kHz without) Up to 125 kHz laser repetition rate (with Enhanced detection and Trigger options, or 18 kHz without) Up to 125 kHz laser repetition rate (with Enhanced detection and Trigger options, or 18 kHz without) Up to 125 kHz laser repetition rate (with Enhanced detection and Trigger options, or 18 kHz without) Up to 125 kHz laser repetition rate (with Enhanced detection and Trigger options, or 18 kHz without) Up to 125 kHz laser repetition rate (with Enhanced detection and Trigger options, or 18 kHz without)
7 Goran 10/02/2026 06:28 PM Goran 10/02/2026 06:28 PM Min input pulse energy3
8 Goran 10/02/2026 06:28 PM Goran 10/02/2026 06:28 PM - Single-shot 250 µJ 1 µJ 1 µJ 1 µJ 1 µJ 1 µJ 1 µJ
9 Goran 10/02/2026 06:28 PM Goran 10/02/2026 06:28 PM - 1 kHz 10 µJ 100 nJ 100 nJ 50 nJ 50 nJ 50 nJ 50 nJ
10 Goran 10/02/2026 06:28 PM Goran 10/02/2026 06:28 PM - 50 MHz 20 nJ 1 nJ 1 nJ 200 pJ 200 pJ 200 pJ 200 pJ
- FC FS10 FS20 PS1 PS3 PS5 PS10

可选功能

附加晶体

默认的 Fast FROG 配置包括一个晶体。如需扩展设备的波长范围,可订购额外晶体(不同晶体间切换仅需几秒)。

额外的MISS 光谱仪

默认的 Fast FROG 配置包括一台成像光谱仪 MISS。如需扩展设备的波长范围,可订购额外的即插即用 MISS 光谱仪并在系统内更换。

增强检测

用更高性能的成像单元替换Fast FROG中嵌入的默认单元,以增强系统规格(更好的时间分辨率和光谱分辨率,单脉冲提取可于最高 125 kHz重频下实现)。

光纤输入连接器

带光纤连接器的即插即用准直模块。可以安装在Fast FROG上,轻松将输入模式从自由空间切换到光纤并无需校准光路。

高动态范围

通过软件方式实现,将Fast FROG 信号采集的动态从12位增加到16位。由于该功能的实现需要 2 张图像以重建一条 FROG 轨迹,故与纯单次测量模式不可兼容。

低能量

当激光功率太弱时,选购此内部模块可增加Fast FROG的灵敏度

相位环路

相位环路

相位匹配

默认 Fast FROG 配置适用于给定的中心波长。通过相位匹配,可以调谐 SHG 晶体在测量不同中心波长时获得最佳信噪比

脉冲前缘倾角/空间啁啾测量

在软件中测量时空耦合。相应地校正FROG 轨迹以提高脉冲提取的准确性

小光束输入

当输入光束直径对于Fast FROG来说太小时,选购此内部模块可以增加输入光束直径(通常对于几毫米或更小的光束是必需的)

外部触发器

将Fast FROG 探测动作与外部信号同步,以实现在重频最高 36 kHz 时的精确激光单脉冲提取(如加购增强型探测可选功能则最高可至125 kHz )

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MS-FROG 是 FROG 系列产品之一,适用于 pJ–nJ 级脉冲能量条件,或需..

产品详情

软件

通过直观易用的FROG软件,实现了从FROG迹象图像快速精准地提取超短脉冲。该软件内置经过优化的提取算法,支持实时获取时域和光谱信息。

结合了多种算法,包括扫描成像迭代引擎,软件显著提升了数据提取的速度和质量。

由于其卓众的处理速度,软件能够实时捕捉并分析逐次脉冲的详细属性,包括但不限于强度与相位的时间分布、基频光谱与相位、脉冲啁啾、三阶色散以及脉冲持续时间(各表征参数如全宽半高FWHM、自相关全宽半高FWHM及傅立叶限制脉冲持续时间),为用户提供了一个功能强大、操作简便的超短脉冲分析工具。

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首次实现单脉冲测量GHz / 低能量(PJ)激光脉冲的案例

Gigahertz & low energy (pJ) FROG

FROG 测量结果。 激光参数:重复频率1.78 GHz, 脉冲能量28 pJ, 平均功率50 mW

这是使用具有低能量和小光束两项可选功能的 Fast FROG PS1 执行的 FROG 测量。
测量的激光器是在 苏黎世联邦理工学院1开发的 由半导体可饱和吸收镜(SESAM) 实现锁模的 垂直外腔表面发射激光器(VECSEL) ,其在其在纳沙泰尔大学2完成组装、信号放大和 载波包络偏移(CEO)稳定 (纳沙泰尔大学)。2.
这是我们第一次将单发FROG用于GHz激光器脉冲的测量,旨在研究由于多脉冲行为导致的功率限制。

实验室单次脉冲FROG使用演示

轻松搞定单脉冲测量

我们的工程师运用最新技术,打造了极易于使用又具有高科学性能的FROG产品解决方案。

空间-时间耦合测量

得益于其独特的设计,Fast FROG可实时测量空间-时间耦合,如空间啁啾和脉冲前缘倾斜,以便轻松优化您的激光压缩器。