激光,是一种自然界原本不存在的,因受激而发出的,具有方向性好、亮度高、单色性好和相干性好等特性的光。激光的产生机理可以溯源到1917年爱因斯坦解释黑体辐射定律时提出的假说,即光的吸收和发射可经由受激吸收、受激辐射和自发辐射三种基本过程。众所周知,任何一种光源的发光都与其物质内部粒子的运动状态有关。当处于低能级上的粒子(原子、分子或离子)吸收了适当频率外来能量(光)被激发而跃迁到相应的高能级上(受激吸收)后,总是力图跃迁到较低的能级去,同时将多余的能量以光子形式释放出来。电流直调激光器 , 典型 10Gbps 速率 , 波长 1550nm。飞博光电高稳定性激光光源
窄线宽激光波长调谐技术亦可通过飞秒激光的选模机制获得。飞秒激光的形成是由于许多的激光纵模之间的相位锁定。但是对于其中的某一纵模而言,它本身的线宽远远小于自由运行的激光纵模,可以小到MHz量级。因此如果能在飞秒频率梳中选出其中的单一纵模,便可获得极窄线宽激光输出,而且飞秒激光的宽光谱还可以为激光波长调谐提供很宽的自由度。基于这一思想利用受激布里渊散射的偏振诱导的窄带宽效应成功从重复频率为100MHz,20dB光谱宽度为90nm的光纤锁模激光器中选出了单一纵模,将腔内泵浦激光器的波长偏移作为粗调环节,利用腔外的载波抑制单边带调制器作为精调环节,在整个飞秒频率梳范围内实现了波长的精密调谐,而且实现的激光输出线宽小于100Hz。Wang等人利用半导体非线性光放大器中的反向四波混频效应实现了激光的单模运转,并将此放大器与光纤激光腔相结合,通过可调谐滤波器成功输出线宽低于10.1kHz的窄线宽激光,实现了48nm范围的波长调谐,随着更多种类的特种掺杂光纤以及更宽带的光纤器件的出现,如掺铥光纤、掺镱光纤等,可调光纤激光器的调谐范围可以得到极大拓宽,已经不局限于C波段,而且以上所阐述的波长调控以及线宽压缩机制,在其它波段依然适用。深圳单模输出激光光源产品激光光源由工作物质、泵浦激励源和谐振腔 3部分组成。
光束质量非常好。其衍射极限倍数M2几乎接近于1,由于它是用光纤材料作为增益介质,所以它产生的光非常直,能聚焦成极小的点,因而在打标、切割、焊接的时候效率和精确度都非常高。2、能达到非常高的功率。激光器的功率越高所应用的范围就越广,所以它的功率还在不断的被提高,现在已经有50KW的产品在销售。相信在不久的将来,光输出功率还可以再提高10倍、20倍。由于其在高功率的同时还具有非常好的光束质量,所以它的功率密度也是非常高的。3、产生的热量非常小,极易冷却。光纤激光器在工作过程中,其激光能量的转化率能达到70%--80%,也就是说光纤激光器只有一小部分被转化为热量。所以说即使是功率达到数千瓦的光纤激光器,也只需要简单的风冷就可以了。另外,细长的光纤具有很高的表面积/体积比,非常有利于散热,同时也减小了对光纤的损耗。4、具有很好的稳定性和可靠性。光纤激光器有效的弥补了常规激光器对震动、碰撞等非常敏感的问题,这种波导结构可以制作出完全由光纤器件组成的光纤激光输出系统,不需经过光电转换,可直接对光信号进行放大和处理,从而实现了超长距离、超高速度的稳定传输。5、使用寿命长、免维护。光纤激光器的使用寿命可达10万小时以上。
激光的产生机理可以溯源到1917年爱因斯坦解释黑体辐射定律时提出的假说,即光的吸收和发射可经由受激吸收、受激辐射和自发辐射三种基本过程。激光的产生需要满足三个条件:粒子数反转、谐振腔反馈和满足阈值条件。通过受激吸收,使处于高能级的粒子数比处于低能级的越多(粒子数反转),还需要在有源区两端制作出能够反射光子的平行反射面,形成谐振腔,并使增益大于损耗,即相同时间新产生的光子数大于散射吸收掉的光子数。只有满足了这三个条件,才有可能产生激光。电吸收调制器激光器 , 典型 40Gbps 速率 , 波长 1550nm。
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。光纤传感系统主要由激光器、传输光纤、传感元件或调制区、光检测等部分组成。电吸收激光光源
激光光源低噪音,高功率密度,重量轻,效率高。飞博光电高稳定性激光光源
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。飞博光电高稳定性激光光源
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