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高输出功率激光光源优势

来源: 发布时间:2023-03-12

激光的产生机理可以溯源到1917年爱因斯坦解释黑体辐射定律时提出的假说,即光的吸收和发射可经由受激吸收、受激辐射和自发辐射三种基本过程。激光的产生需要满足三个条件:粒子数反转、谐振腔反馈和满足阈值条件。通过受激吸收,使处于高能级的粒子数比处于低能级的越多(粒子数反转),还需要在有源区两端制作出能够反射光子的平行反射面,形成谐振腔,并使增益大于损耗,即相同时间新产生的光子数大于散射吸收掉的光子数。只有满足了这三个条件,才有可能产生激光。窄线宽激光波长调谐技术亦可通过飞秒激光的选模机制获得。高输出功率激光光源优势

白光光源的发展经历了卤钨灯、氘灯、半导体激光器、超连续谱光源等各个阶段。特别是超连续谱光源,在具有很强瞬态功率的飞秒或者皮秒脉冲的激励下,波导中产生各阶非线性效应,频谱被极大地展宽,能够覆盖从可见光到近红外波段,且具有很强的相干性。此外,通过调控特种光纤的色散和非线性值,其光谱甚至可以延展到中红外波段。此类激光光源在诸多领域得到了极大的应用,如光学相干断层扫描、气体探测、生物成像等。受光源和非线性介质的限制,早期超连续谱主要由固体激光器泵浦光学玻璃,产生可见光范围内的超连续谱。此后,光纤以其极大的非线性系数和极小的传输模场,逐渐成为产生宽带超连续谱的优良介质。其中的主要非线性效应包括四波混频、调制不稳定、自相位调制、交叉相位调制、孤子分裂、拉曼散射、孤子自频移等,且根据激励脉冲的脉宽和光纤的色散不同,各个效应所占比重也各不相同。总的来说,现在超连续谱光源主要朝着提高激光功率和拓展光谱范围发展,且注重对其相干性控制。宽光谱激光光源使用方法内调制又分为TTL调制和模拟调制。

激光,是一种自然界原本不存在的,因受激而发出的,具有方向性好、亮度高、单色性好和相干性好等特性的光。激光的产生机理可以溯源到1917年爱因斯坦解释黑体辐射定律时提出的假说,即光的吸收和发射可经由受激吸收、受激辐射和自发辐射三种基本过程。众所周知,任何一种光源的发光都与其物质内部粒子的运动状态有关。当处于低能级上的粒子(原子、分子或离子)吸收了适当频率外来能量(光)被激发而跃迁到相应的高能级上(受激吸收)后,总是力图跃迁到较低的能级去,同时将多余的能量以光子形式释放出来。

可调(谐)激光光源实际上是一台可调谐激光器,又称波长可变激光器或调频激光器。它所发出的激光,波长可连续改变,是理想的光谱研究用光源。可调激光器分为连续波和脉冲两种,脉冲激光的单色性比一般光源好,但其线宽不能低于脉宽的倒数值,分辨率较低。用连续波激光器作光源时,分辨率可达到10-9(线宽<1兆赫)。时间分辨激光光谱能输出脉冲持续时间短至纳秒或皮秒的很强度脉冲激光器,是研究光与物质相互作用时瞬态过程的有力工具,例如,测定激发态寿命以及研究气、液、固相中原子、分子和离子的弛豫过程。激光的颜色很纯,其单色性比普通光源的光高10倍以上。

光纤中掺杂化合物可以提高PCF的非线性,如PCF中掺杂GeO2可以增强拉曼响应和克尔效应,但掺杂使光纤的零色散波长红移,为有效产生可见光超连续谱,通常需要拉锥或特殊结构设计(如Y形芯)改变光纤参数。多波长泵浦方案中,可通过非线性晶体倍频产生多波长泵浦源,或者通过PCF四波混频获得多波长泵浦源后再级联另一种PCF产生可见光超连续谱。在遥感成像、遥感探测等领域,期望获得更高功率的超连续谱光源。为获得较高的非线性系数,用于产生超连续谱的PCF模场面积通常较小。而作为超连续谱产生的泵浦激光,为获得高功率需要选用较大模场面积的增益光纤。高功率超连续谱产生过程中选用的增益光纤与PCF的模场面积相差数倍甚至一个数量级以上。光纤传感系统离不开激光光源。飞博光电高精度激光光源厂家直销

单波长扫频激光器具有灵活的波长调谐性能。高输出功率激光光源优势

早在1976年,就有光纤中产生超连续谱的报道,但是由于缺乏高功率脉冲光纤激光器和更有效的高非线性光纤,超连续谱激光光源研究进展缓慢。光子晶体光纤(PhotonicCrystalFiber,PCF)的发明和脉冲光纤激光器的性能提升,极大地促进了超连续谱的飞速发展。PCF具有非线性系数高、色散灵活可调等优良特性,非常适合超连续谱的产生。1996年PCF成功制备,2000年贝尔实验室Ranka等报道了基于PCF的超连续谱激光实验研究,获得了光谱覆盖400~1500nm的高光束质量超连续谱光源,自此开启了超连续谱光源研究的新春天,该领域成为新的研究热点。经多年发展,超连续谱的产生已有多种解决方案,在泵浦选择上有连续波激光、纳秒激光、皮秒激光、飞秒激光等,产生超连续谱的非线性介质有PCF、普通光纤、增益光纤、软玻璃光纤等,超连续谱激光的光谱范围可以轻易覆盖可见至近红外波段,还可延伸至紫外、中红外波段,甚至远红外波段。超连续谱光源也获得了诸多实际应用,如光纤通信、精密时间及频率测量、光学相干层析成像和非线性光谱学等。本文重点介绍以光纤为非线性介质的超连续谱研究进展情况。高输出功率激光光源优势

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