波长可调谐光源基于热光效应和电光效应实现波长调谐,内部集成温度控制和光隔离器,具有良好的波长稳定性和长期可靠性,按照波长调谐方式分为连续可调和ITU间隔可调。具有高输出功率,调谐范围宽,单模或保偏输出,连续或者步进调谐等产品特点。波长范围为1529.16~1567.13nm。波长可调谐激光器可以根据需要进行光波长的改变,改变波长的方法之一是通过改变注入电流,使发光材料的折射率发射改变,从而在一定范围内改变和控制激光器的输出波长,其主要考虑的性能指标是波长调谐速度和波长调谐范围。CWDM激光光源的特点是什么?飞博光电C波段扫描激光光源解释
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)。广东电吸收激光光源销售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。
早在1976年,就有光纤中产生超连续谱的报道,但是由于缺乏高功率脉冲光纤激光器和更有效的高非线性光纤,超连续谱激光光源研究进展缓慢。光子晶体光纤(PhotonicCrystalFiber,PCF)的发明和脉冲光纤激光器的性能提升,极大地促进了超连续谱的飞速发展。PCF具有非线性系数高、色散灵活可调等优良特性,非常适合超连续谱的产生。1996年PCF成功制备,2000年贝尔实验室Ranka等报道了基于PCF的超连续谱激光实验研究,获得了光谱覆盖400~1500nm的高光束质量超连续谱光源,自此开启了超连续谱光源研究的新春天,该领域成为新的研究热点。经多年发展,超连续谱的产生已有多种解决方案,在泵浦选择上有连续波激光、纳秒激光、皮秒激光、飞秒激光等,产生超连续谱的非线性介质有PCF、普通光纤、增益光纤、软玻璃光纤等,超连续谱激光的光谱范围可以轻易覆盖可见至近红外波段,还可延伸至紫外、中红外波段,甚至远红外波段。超连续谱光源也获得了诸多实际应用,如光纤通信、精密时间及频率测量、光学相干层析成像和非线性光谱学等。本文重点介绍以光纤为非线性介质的超连续谱研究进展情况。
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。激光光源有特定的发光物质及特殊的结构部件组成。
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。光纤传感系统使用的光源种类很多,可分为相干光源和非相干光源两大类。广东纳秒脉冲激光光源有什么
单波长扫频激光器具有灵活的波长调谐性能。飞博光电C波段扫描激光光源解释
光纤中掺杂化合物可以提高PCF的非线性,如PCF中掺杂GeO2可以增强拉曼响应和克尔效应,但掺杂使光纤的零色散波长红移,为有效产生可见光超连续谱,通常需要拉锥或特殊结构设计(如Y形芯)改变光纤参数。多波长泵浦方案中,可通过非线性晶体倍频产生多波长泵浦源,或者通过PCF四波混频获得多波长泵浦源后再级联另一种PCF产生可见光超连续谱。在遥感成像、遥感探测等领域,期望获得更高功率的超连续谱光源。为获得较高的非线性系数,用于产生超连续谱的PCF模场面积通常较小。而作为超连续谱产生的泵浦激光,为获得高功率需要选用较大模场面积的增益光纤。高功率超连续谱产生过程中选用的增益光纤与PCF的模场面积相差数倍甚至一个数量级以上。飞博光电C波段扫描激光光源解释
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