激光,是一種自然界原本不存在的,因受激而發(fā)出的,具有方向性好、亮度高、單色性好和相干性好等特性的光。激光的產生機理可以溯源到1917年愛因斯坦解釋黑體輻射定律時提出的假說,即光的吸收和發(fā)射可經由受激吸收、受激輻射和自發(fā)輻射三種基本過程。眾所周知,任何一種光源的發(fā)光都與其物質內部粒子的運動狀態(tài)有關。當處于低能級上的粒子(原子、分子或離子)吸收了適當頻率外來能量(光)被激發(fā)而躍遷到相應的高能級上(受激吸收)后,總是力圖躍遷到較低的能級去,同時將多余的能量以光子形式釋放出來。激光光源是利用激發(fā)態(tài)粒子在受激輻射作用下發(fā)光的電光源。廣東激光光源零售價
早在1976年,就有光纖中產生超連續(xù)譜的報道,但是由于缺乏高功率脈沖光纖激光器和更有效的高非線性光纖,超連續(xù)譜激光光源研究進展緩慢。光子晶體光纖(PhotonicCrystalFiber,PCF)的發(fā)明和脈沖光纖激光器的性能提升,極大地促進了超連續(xù)譜的飛速發(fā)展。PCF具有非線性系數高、色散靈活可調等優(yōu)良特性,非常適合超連續(xù)譜的產生。1996年PCF成功制備,2000年貝爾實驗室Ranka等報道了基于PCF的超連續(xù)譜激光實驗研究,獲得了光譜覆蓋400~1500nm的高光束質量超連續(xù)譜光源,自此開啟了超連續(xù)譜光源研究的新春天,該領域成為新的研究熱點。經多年發(fā)展,超連續(xù)譜的產生已有多種解決方案,在泵浦選擇上有連續(xù)波激光、納秒激光、皮秒激光、飛秒激光等,產生超連續(xù)譜的非線性介質有PCF、普通光纖、增益光纖、軟玻璃光纖等,超連續(xù)譜激光的光譜范圍可以輕易覆蓋可見至近紅外波段,還可延伸至紫外、中紅外波段,甚至遠紅外波段。超連續(xù)譜光源也獲得了諸多實際應用,如光纖通信、精密時間及頻率測量、光學相干層析成像和非線性光譜學等。本文重點介紹以光纖為非線性介質的超連續(xù)譜研究進展情況。飛博光電CWDM激光光源供應橫模的定義是垂直于激光傳播方向上某一橫截面上的穩(wěn)定場的分布。
光纖光柵在全光纖激光器中,目前的作用是反射纖芯中的信號激光器形成諧振腔,不過,隨著光纖激光器技術的進一步發(fā)展,光纖光柵在光纖激光器中會有新的用途,從而對光纖光柵的制作技術提出新的挑戰(zhàn),其中值得關注的方向之一,是在大芯徑多模光纖上制作高質量的光纖光柵。半導體泵浦激光器是光纖激光器的關鍵器件,對光纖激光器的可靠性、壽命和制作成本等影響至關重要,發(fā)展單條寬發(fā)光區(qū)長壽命半導體泵浦激光器已經成為光纖激光器用半導體泵浦激光器的一種趨勢,不斷提高單個激光器的輸出功率、不斷降低成本和進一步提高可靠性是重點,其中改進和創(chuàng)新封裝結構應該是重要工作,因為目前封裝成本所占比重還很高。
自1996年一根光子晶體光纖(PCF)問世以來,它就以其獨特的色散特性,很強的非線性引起了人們廣泛的關注.常見的PCF是由一系列周期排列的空氣孔組成,纖芯就相當于破壞了周期性結構的缺陷.光束被限制在纖芯中傳播.PCF由于其具有增強的非線性效應和可控的色散特性,使其成為產生超連續(xù)光譜的有效手段.自從Ranka等報道在光子晶體光纖中產生兩個倍頻程的超連續(xù)光譜以來.在光子晶體光纖中超連續(xù)譜的產生便成為一個新的研究熱點,而且作為超連續(xù)光源對于在非線性光學中超短脈沖的產生,光譜分析,光學相干層析技術,頻率計量學,光通信等許多方面都有非常重要的意義.本文利用分步傅立葉方法通過求解非線性薛定諤方程,數值計算了不同中心波長超短激光脈沖位于光子晶體光纖的反常色散和零色散區(qū)傳輸時,啁啾脈沖和無啁啾脈沖的傳輸特性及對超連續(xù)譜的影響.光纖可用于將光源從遠程傳輸至探測器,以獲取壓力、溫度或光譜信息。
電信的發(fā)展促進了包括鎖模超快激光器在內的許多類型激光器的發(fā)展。應用于電信領域的激光器通常工作于中低功率,因此其壽命都比較長;另外由于電信工業(yè)的大批量應用,激光器中的許多光學元件包括泵浦二極管、偏振元件以及光纖分束、合束器等的成本都得以大幅降低。與傳統的鈦藍寶石超快激光器或其它二極管泵浦的固體激光器相比,光纖激光器只有很短或完全取締了自由空間結構,所以具有很高的機械穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性。光纖激光器中光纖構成了系統的主體,諧振腔位于緊湊的光纖內部。采用激光二極管泵浦和免調光纖光學系統可以構成操作簡便、免于維護的超快光纖激光器,即使功率高達數瓦的泵浦激光二極管也可以通過簡單的對流和傳導方式冷卻。電吸收調制器激光器 , 典型 40Gbps 速率 , 波長 1550nm。飛博光電高輸出功率激光光源有什么
內調制又分為TTL調制和模擬調制。廣東激光光源零售價
窄線寬激光波長調諧技術亦可通過飛秒激光的選模機制獲得。飛秒激光的形成是由于許多的激光縱模之間的相位鎖定。但是對于其中的某一縱模而言,它本身的線寬遠遠小于自由運行的激光縱模,可以小到MHz量級。因此如果能在飛秒頻率梳中選出其中的單一縱模,便可獲得極窄線寬激光輸出,而且飛秒激光的寬光譜還可以為激光波長調諧提供很寬的自由度。基于這一思想利用受激布里淵散射的偏振誘導的窄帶寬效應成功從重復頻率為100MHz,20dB光譜寬度為90nm的光纖鎖模激光器中選出了單一縱模,將腔內泵浦激光器的波長偏移作為粗調環(huán)節(jié),利用腔外的載波抑制單邊帶調制器作為精調環(huán)節(jié),在整個飛秒頻率梳范圍內實現了波長的精密調諧,而且實現的激光輸出線寬小于100Hz。Wang等人利用半導體非線性光放大器中的反向四波混頻效應實現了激光的單模運轉,并將此放大器與光纖激光腔相結合,通過可調諧濾波器成功輸出線寬低于10.1kHz的窄線寬激光,實現了48nm范圍的波長調諧,隨著更多種類的特種摻雜光纖以及更寬帶的光纖器件的出現,如摻銩光纖、摻鐿光纖等,可調光纖激光器的調諧范圍可以得到極大拓寬,已經不局限于C波段,而且以上所闡述的波長調控以及線寬壓縮機制,在其它波段依然適用。廣東激光光源零售價
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