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DML激光光源使用方法

来源: 发布时间:2023-03-14

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)。光纤传感,包含对外界信号(被测量)的感知和传输两种功能。DML激光光源使用方法

在光学传感领域,高质量的白光激光对系统性能的提升具有重要意义,白光激光器的光谱覆盖范围越宽,其在光纤传感系统的应用就越多。例如,利用光纤布拉格光栅构建传感网络时,可以采用光谱分析法或者可调谐滤波器匹配法进行解调,前者是利用光谱仪直接对网络中的每个FBG谐振波长进行测试,后者是利用参考滤波器跟踪和校准传感中的FBG,这两种方法均需要宽带光源作为FBG的测试光源。由于每个FBG接入网络均会产生一定的插入损耗,而且具有0.1nm以上的带宽,因此对多个FBG进行同时解调需要功率高、带宽大的宽带光源。又例如,利用长周期光纤光栅进行传感时,由于其单个损耗峰的带宽在10nm量级,为了准确表征其谐振峰特性,需要带宽足够宽且光谱较为平坦的宽谱光源。尤其是利用声光效应构建的声致光纤光栅,可以利用电调谐方式实现谐振波长的调谐范围达到1000nm,那么对这种超宽调谐范围的光纤光栅进行动态测试就对宽谱光源的带宽范围提出了极大的挑战。由于其多峰损耗谱特性,波长分布范围通常可达到40nm,其传感机制通常是需要比较多个透射峰间的相对移动,因此需要对其透射谱进行完整测量,对宽谱光源的带宽和功率均提出了较高的要求。热光效应激光光源价格行情激光的颜色很纯,其单色性比普通光源的光高10倍以上。

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。

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。泵浦光源采用了自动功率控制(APC)和自动温度控制(ATC)技术。

实现激光器单波长扫频本质上是对激光腔内器件的物理性能(通常是运行带宽的中心波长)的调控,从而实现对腔内的震荡纵模进行控制和选择,以达到对输出波长进行调谐的目的。基于此原理,早在上世纪80年代,可调谐光纤激光器的实现主要通过将激光器的一个反射端面换成反射式衍射光栅,通过衍射光栅的手动旋转调谐实现激光腔模式的选择。1990年,Lwatsuki等人在自由运行的光纤环形激光腔中加入光纤窄带宽滤波器件,真正意义上实现了单波长输出的掺铒光纤激光器。在此基础上,Madea等人利用液晶的法珀标准具作为激光模式选择的滤波器,用电调的方式改变液晶滤波器的运行带宽,实现了输出激光在1523nm~1568nm范围的波长调谐,而且输出激光的线宽小于100kHz。CWDM激光光源的特点是什么?DML激光光源使用方法

激光光源可按其工作物质分为固体激光源、气体激光源、液体激光源和半导体激光源4种类型。DML激光光源使用方法

精密测量是利用了激光单色性好、相干性强、方向性好的特点。相比于其他测距仪,激光测距具有探测距离远,精度高,抗干扰,保密性好,体积小重量轻的优点。测距仪发出光脉冲,经被测目标反射后,光脉冲回到接收系统,测量发射与接收时间间隔。激光同时具有高亮度和高相干性,这使得光的多普勒效应能够在测速方面得到应用。激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。从工作原理上讲,激光雷达与微波雷达没有根本的区别:向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数,从而对飞机、导弹等目标进行探测、跟踪和识别,它在军防领域发挥着重要的作用,也成为环境监测的有力武器。此外,引力波的探测也是利用激光干涉测量方法,进行中低频波段引力波的直接探测,观测双黑洞并合和极大质量比天体并合时产生的引力波辐射,以及其他的宇宙引力波辐射过程。激光是20世纪人类极大重大的发明之一,激光技术的应用已大面积深入到工业、农业、医学乃至社会的各个方面,对人类社会的进步正在起着越来越重要的作用。DML激光光源使用方法

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