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。横模的定义是垂直于激光传播方向上某一横截面上的稳定场的分布。深圳ITU可调谐激光光源联系人
固体激光器的增益介质为激光晶体或掺杂玻璃。它是很早诞生的激光器类型,自1960年红宝石激光器诞生以来,已经度过了六十多年的漫长岁月,如今技术已基本趋于成熟。且它的波长覆盖范围广,从紫外到红外基本全覆盖。得益于固体激光器波长选择范围广,且具有窄脉宽、高峰值功率等优点,被广泛应用于微纳加工领域(加工精度可达微米、纳米级别)。但国内固体激光器起步相对较晚,且受制于技术发展等因素的影响,规模化应用相对较少,大都用于环境、医疗、等领域的前沿科学研究。光纤激光器使用掺杂光纤作为增益介质,它具备光束质量好、输出功率高、散热性好、稳定性优异、重量体积小、结构简单易于工业化生产等诸多优势,是目前大多数激光应用领域的比较好解,主要被用于宏观加工领域(一般为毫米级别以上尺度的加工)。纳秒脉冲激光光源代加工激光光源具有波长可选择性大和光谱亮度高等特点。
全光纤激光器的光路全部由光纤和光纤元件构成,光纤和光纤元件之间采用光纤熔接技术连接,因此,光路一旦完成,即形成一个整体,实践证明,这样形成的连接结构和连接参数将长期保持稳定,如果光纤和光纤元件本身能有长期稳定性,整个光路将长期稳定,无需维护。需要特别指出的是,这种免维护的特性并非不可维护和维修,在需要的情况下,整个光路的维护和维修同样可以进行,因此,与气体和固体等激光器需要频繁的维护和维修相比,全光纤激光器光路的免维护特性异常优异,而与半导体激光器的不可维修性相比,全光纤激光器的可维护性和可维修性又表现出明显的优势。
超连续谱光源,被形象地称为白光激光,是一种新型激光器,同时具有普通光源(自发辐射光)的宽光谱特性和单色激光光源的方向性、高空间相干性、高亮度等特征。超连续谱的产生通常是指窄带激光入射到非线性介质后,入射激光在多种非线性效应(如调制不稳定性、自相位调制、交叉相位调制、四波混频、孤子自频移和受激拉曼散射等)和色散的综合影响下,光谱得到极大展宽的现象。1970年,美国Alfano等报道了超连续谱的产生,利用皮秒激光泵浦固体非线性介质(BK7光学玻璃),获得了光谱范围覆盖400~700nm的超连续谱光源。早期超连续谱的产生主要集中在固体、气体和液体等非线性介质中,不仅需要极高峰值功率的入射激光,而且由此获得的超连续谱光束质量较差,应用也受限。光纤可以很好地将激光约束在光纤纤芯中,增加激光与物质相互作用的非线性效应,降低超连续谱产生对激光功率的要求,提升输出光的光束质量,是超连续谱产生的理想介质。激光光源有特定的发光物质及特殊的结构部件组成。
可见光波段增强的超连续谱通常简称为可见光超连续谱,该类型光源在生物医疗成像领域有着重要应用,如光学相干层析成像、荧光共焦显微成像、相干反斯托克斯拉曼散射显微成像等。脉冲激光泵浦PCF是产生可见光超连续谱的常用方案,通常有三种增加可见光成分的基本方法:一是,通过PCF的物理结构参数,灵活改变光纤的色散特性,从而满足可见光产生所需的匹配条件;二是,通过改变PCF的掺杂材料,调整光纤的色散和非线性特性,促进可见光产生;三是,采用多波长泵浦PCF,充分利用自相位调制、四波混频等非线性效应产生可见光成分。也可综合使用几种基本方法来产生可见光超连续谱。内调制又分为TTL调制和模拟调制。广东保偏输出激光光源代加工
光纤传感,包含对外界信号(被测量)的感知和传输两种功能。深圳ITU可调谐激光光源联系人
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。深圳ITU可调谐激光光源联系人
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