我们通常所说的超快激光器一般指的是皮秒和飞秒量级,那么它跟纳秒、秒又是什么关系呢?这都是按照时间长短来分的,1纳秒是十亿分之一秒,1皮秒是一万亿分之一秒,而1飞秒则是一千万亿分之一秒。打个比方来说,纳秒激光器就像一把“斧头”,皮秒激光器就像一把“菜刀”,飞秒激光器就像一把“手术刀”,同样时间内后者做出的成品都比前者更加精细。超快光纤激光器可以理解为超快技术+光纤激光,就是将超快激光通过光纤媒介来实现。当然它也具备了超快激光和光纤激光的双重优势。按照波长调谐方式分为连续可调和 ITU 间隔可调。广东密集波分复用激光光源价格表格
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。C波段扫描激光光源代加工激光光源低噪音,高功率密度,重量轻,效率高。
电信的发展促进了包括锁模超快激光器在内的许多类型激光器的发展。应用于电信领域的激光器通常工作于中低功率,因此其寿命都比较长;另外由于电信工业的大批量应用,激光器中的许多光学元件包括泵浦二极管、偏振元件以及光纤分束、合束器等的成本都得以大幅降低。与传统的钛蓝宝石超快激光器或其它二极管泵浦的固体激光器相比,光纤激光器只有很短或完全取缔了自由空间结构,所以具有很高的机械稳定性和热稳定性。光纤激光器中光纤构成了系统的主体,谐振腔位于紧凑的光纤内部。采用激光二极管泵浦和免调光纤光学系统可以构成操作简便、免于维护的超快光纤激光器,即使功率高达数瓦的泵浦激光二极管也可以通过简单的对流和传导方式冷却。
飞秒激光是一种以脉冲形式运转的激光,持续时间非常短,只有几个飞秒,一飞秒就是10的负15次方秒,也就是1/1000万亿秒,它比利用电子学方法所获得的短脉冲要短几千倍。这是飞秒激光的非常重要的一个特点。飞秒激光的第二个特点是具有非常高的瞬时功率,可达到百万亿瓦,比目前全世界发电总功率还要多出百倍。飞秒激光的第三个特点就是,它能聚焦到比头发的直径还要小的空间区域,使电磁场的强度比原子核对其周围电子的作用力还要高数倍。激光焦点处的辐射亮度比普通光高10~100倍。
全光纤激光器的包层泵浦耦合技术对决定光纤激光器性能和水平具有不可估量的作用。用于大功率全光纤激光器的光纤泵浦耦合器件和光纤功率合成器件,均在很高的功率条件下使用,其耦合效率必须很高,损耗必须很小,承受的功率必须很大,并且,输入光的路数还需要尽可能的多。在如此众多的极限条件要求下,制作的泵浦耦合器件和功率合成器件具有很高的难度,不过,实现的方式方法也多种多样,这是一项富有挑战性的技术。从大功率全光纤激光器的发展趋势来看,还要求泵浦耦合器件在将泵浦光耦合到内包层的同时,尽量不影响和损害双包层光纤的纤芯,因为只有这样才能在不影响信号激光的产生和传输的情况下实现级联泵浦,实现超大功率的输出。本文认为,发展对纤芯影响很小的泵浦耦合技术是泵浦耦合器件的发展方向。对于光纤功率合成器件,所追求的目标就是不断提高合成的光功率。电流直调激光器 , 典型 10Gbps 速率 , 波长 1550nm。EML激光光源一般多少钱
激光光源的主要优势就是亮度高,色彩好,能耗低,寿命长且体积小。广东密集波分复用激光光源价格表格
荧光光谱:很强度激光能够使吸收物种中相当数量的分子提升到激发量子态。因此极大地提高了荧光光谱的灵敏度。以激光为光源的荧光光谱适用于很低浓度样品的检测,例如用氮分子激光泵浦的可调染料激光器对荧光素钠的单脉冲检测限已达到10-10摩尔/升,比用普通光源得到的比较高灵敏度提高了一个数量级。拉曼光谱:激光使拉曼光谱获得了新生,因为激光的很强度极大地提高了包含双光子过程的拉曼光谱的灵敏度、分辨率和实用性。为了进一步提高拉曼散射的强度,很大近又研究出两种新技术,即共振拉曼光谱法和相关反斯托克斯拉曼光谱法(CARS),使灵敏度得到更大的提高,但尚未成为常规的分析方法。高分辨激光光谱:激光对高分辨光谱的发展起很大作用,是研究原子、分子和离子结构的有力工具,可用来研究谱线的精细和超精细分裂、塞曼和斯塔克分裂、光位移、碰撞加宽、碰撞位移等效应。广东密集波分复用激光光源价格表格
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