单波长扫频激光器具有灵活的波长调谐性能,可替代多个输出固定波长的激光器,降低系统的搭建成本,是光纤传感系统中不可或缺的部分。例如,在痕量气体光纤传感中,不同种类的气体具有不同的气体吸收峰。为了保证测量气体足够时的光吸收效率,实现更高的测量灵敏度,需要将传感激光源的波长对准气体分子的吸收峰。能够探测的气体种类本质上是由传感光源的波长决定的。因此具有稳定宽带调谐性能的窄线宽激光器在此类传感系统中具有更高的测量灵活性。又例如在一些基于光频域反射分布式光纤传感系统中,需要将激光器进行快速的周期性扫频,实现光信号的高精度相干探测解调,因此对激光光源的调制速率有比较高的要求,通常需要可调激光器的扫频速度达到10pm/μs。除此之外,波长可调谐窄线宽激光器还可广泛应用于激光雷达、激光遥感以及高分辨率光谱分析等传感领域。为了满足光纤传感领域对单波长激光器调谐带宽、调谐精度以及调谐速度的高性能参数要求,近年来,研究可调谐窄线宽光纤激光器的总体目标是在追求激光线宽超窄、相位噪声很小、输出频率和功率超稳的基础上,还要在更大的波长范围内实现高精度调谐。激光器光束指向稳定性包括俗称的光束抖动和漂移,主要源于谐振腔振动和温度变化。深圳光电效应激光光源分析
激光,是生物成像和分析系统中日益重要的工具,其应用包含了流式细胞术到共焦和多光子显微镜技术。然而,在众多商业化的成像系统中,其性能因其传统激技术所固有的如激光波长、成本、功率和可靠性等缺陷而严重受到限制。由超快光纤激光器能为您提供一个“交钥匙”、体积超小、高可靠性的解决方案,是下一***物医学成像系统中比较好光源。超快光纤激光器具有:超小的外观尺寸、与生俱有的高可靠性和低维护成本等特点,日益成为众多生物医学成像应用中倍受欢迎的激光光源,对多光子激发显微技术中的传统钛-蓝宝石激光器提出了严重的挑战,以及对在荧光分析领域中的传统半导体激光器、氦氖激光器和氩离子激光器形成了巨大的竞争压力。它的优势在于:高稳定性,免维护;易于集成化,体积小;输出光斑质量好;表面积/体积比大,易于散热;增益光纤单程效率高。深圳ASE宽带激光光源厂家批发价激光束的发散立体角很小,为毫弧度量级,比普通光或微波的发散角小2~3数量级。
激光光谱是以激光为光源的光谱技术。与普通光源相比,激光光源具有单色性好、亮度高、方向性强和相干性强等特点,是用来研究光与物质的相互作用,从而辨认物质及其所在体系的结构、组成、状态及其变化的理想光源。激光的出现使原有的光谱技术在灵敏度和分辨率方面得到很大的改善。由于已能获得强度极高、脉冲宽度极窄的激光,对多光子过程、非线性光化学过程以及分子被激发后的弛豫过程的观察成为可能,并分别发展成为新的光谱技术。激光光谱学已成为与物理学、化学、生物学及材料科学等密切相关的研究领域。
光纤激光器采用光纤做增益介质,具有很大的表面积/体积比,这使其具有非常好的散热性能,因此,即使非常高功率的光纤激光器,增益介质也不会受到热损害,一般无需对增益介质采取特别的散热措施,而其他种类的激光器,增益介质的散热问题是需要重点考虑的,因此,该特点是光纤激光器所独有的。全光纤激光器由于光路可盘绕,光路占用空间较小,在采用单条宽发光区半导体泵浦激光器做泵浦源的情况下,泵浦激光器可分散安装,具有很好的散热特性,在安装密度不高的情况下,采用风冷即可,在安装密度较高的情况下,只需少量通水即可满足散热要求,因此,全光纤激光器的体积比同样输出功率的气体和固体激光器系统更小,重量更轻。激光光源由工作物质、泵浦激励源和谐振腔 3部分组成。
为了提高光学传感系统的测量范围、精度等,需要获得相干长度(表征激光线宽)更长,相位噪声(表征激光频率稳定性)以及强度噪声(表征激光功率稳定性)更低的窄线宽激光光源,故对于窄线宽激光器,其发展趋势应是利用新方法或新机制来获取超稳(噪声很低)、超纯(线宽超窄)的激光光源。为了提高传感系统测量移植性、探测范围和精度(相干探测解调、激光雷达等),在获得低噪声窄线宽激光器输出的前提下还需要实现激光器波长的可调谐。故对于单频可调谐激光器,其发展趋势应是拓展其频率的调谐范围,提高频率的调谐精度,以及缩短其频率调谐时间。为了拓展可调谐激光器的调谐范围,必须增大激光器本身的增益谱宽,故白光激光器的发展趋势主要是利用非线性效应进一步拓展其光谱宽度,覆盖其光学传感所需的光谱。光纤传感技术始于1977年,伴随光纤通信技术的发展而迅速发展起来的。深圳光电效应激光光源分析
同样作为一种新型光源,激光光源则实现了LED光源很难实现的高亮度。深圳光电效应激光光源分析
实现激光波长调谐的原理大致有三种。大多数可调谐激光器都使用具有宽的荧光谱线的工作物质。构成激光器的谐振腔只在很窄的波长范围内才有很低的损耗。因此,第一种是通过某些元件(如光栅)改变谐振腔低损耗区所对应的波长来改变激光的波长。第二种是通过改变某些外界参数(如磁场、温度等)使激光跃迁的能级移动。第三种是利用非线性效应实现波长的变换和调谐(见非线性光学、受激喇曼散射、光二倍频,光参量振荡)。这种激光器的用途较多,可用于光谱学、光化学、医学、生物学、集成光学、污染监测、半导体材料加工、信息处理和通信等。深圳光电效应激光光源分析
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