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中等波分復用激光光源24小時服務

來源: 發(fā)布時間:2023-02-04

可見光波段增強的超連續(xù)譜通常簡稱為可見光超連續(xù)譜,該類型光源在生物醫(yī)療成像領域有著重要應用,如光學相干層析成像、熒光共焦顯微成像、相干反斯托克斯拉曼散射顯微成像等。脈沖激光泵浦PCF是產生可見光超連續(xù)譜的常用方案,通常有三種增加可見光成分的基本方法:一是,通過PCF的物理結構參數,靈活改變光纖的色散特性,從而滿足可見光產生所需的匹配條件;二是,通過改變PCF的摻雜材料,調整光纖的色散和非線性特性,促進可見光產生;三是,采用多波長泵浦PCF,充分利用自相位調制、四波混頻等非線性效應產生可見光成分。也可綜合使用幾種基本方法來產生可見光超連續(xù)譜。普通光源與激光光源有什么區(qū)別呢?中等波分復用激光光源24小時服務

光纖中摻雜化合物可以提高PCF的非線性,如PCF中摻雜GeO2可以增強拉曼響應和克爾效應,但摻雜使光纖的零色散波長紅移,為有效產生可見光超連續(xù)譜,通常需要拉錐或特殊結構設計(如Y形芯)改變光纖參數。多波長泵浦方案中,可通過非線性晶體倍頻產生多波長泵浦源,或者通過PCF四波混頻獲得多波長泵浦源后再級聯另一種PCF產生可見光超連續(xù)譜。在遙感成像、遙感探測等領域,期望獲得更高功率的超連續(xù)譜光源。為獲得較高的非線性系數,用于產生超連續(xù)譜的PCF模場面積通常較小。而作為超連續(xù)譜產生的泵浦激光,為獲得高功率需要選用較大模場面積的增益光纖。高功率超連續(xù)譜產生過程中選用的增益光纖與PCF的模場面積相差數倍甚至一個數量級以上。飛博光電高輸出功率激光光源價格行情光纖傳感技術始于1977年,伴隨光纖通信技術的發(fā)展而迅速發(fā)展起來的。

光纖激光器采用光纖做增益介質,具有很大的表面積/體積比,這使其具有非常好的散熱性能,因此,即使非常高功率的光纖激光器,增益介質也不會受到熱損害,一般無需對增益介質采取特別的散熱措施,而其他種類的激光器,增益介質的散熱問題是需要重點考慮的,因此,該特點是光纖激光器所獨有的。全光纖激光器由于光路可盤繞,光路占用空間較小,在采用單條寬發(fā)光區(qū)半導體泵浦激光器做泵浦源的情況下,泵浦激光器可分散安裝,具有很好的散熱特性,在安裝密度不高的情況下,采用風冷即可,在安裝密度較高的情況下,只需少量通水即可滿足散熱要求,因此,全光纖激光器的體積比同樣輸出功率的氣體和固體激光器系統更小,重量更輕。

全光纖激光器的包層泵浦耦合技術對決定光纖激光器性能和水平具有不可估量的作用。用于大功率全光纖激光器的光纖泵浦耦合器件和光纖功率合成器件,均在很高的功率條件下使用,其耦合效率必須很高,損耗必須很小,承受的功率必須很大,并且,輸入光的路數還需要盡可能的多。在如此眾多的極限條件要求下,制作的泵浦耦合器件和功率合成器件具有很高的難度,不過,實現的方式方法也多種多樣,這是一項富有挑戰(zhàn)性的技術。從大功率全光纖激光器的發(fā)展趨勢來看,還要求泵浦耦合器件在將泵浦光耦合到內包層的同時,盡量不影響和損害雙包層光纖的纖芯,因為只有這樣才能在不影響信號激光的產生和傳輸的情況下實現級聯泵浦,實現超大功率的輸出。本文認為,發(fā)展對纖芯影響很小的泵浦耦合技術是泵浦耦合器件的發(fā)展方向。對于光纖功率合成器件,所追求的目標就是不斷提高合成的光功率。激光光源由工作物質、泵浦激勵源和諧振腔 3部分組成。

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.電流直調激光器 , 典型 10Gbps 速率 , 波長 1550nm。石巖中等波分復用激光光源訂制價格

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