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皮米可調諧激光光源設計

來源: 發布時間:2023-02-14

為了提高光學傳感系統的測量范圍、精度等,需要獲得相干長度(表征激光線寬)更長,相位噪聲(表征激光頻率穩定性)以及強度噪聲(表征激光功率穩定性)更低的窄線寬激光光源,故對于窄線寬激光器,其發展趨勢應是利用新方法或新機制來獲取超穩(噪聲很低)、超純(線寬超窄)的激光光源。為了提高傳感系統測量移植性、探測范圍和精度(相干探測解調、激光雷達等),在獲得低噪聲窄線寬激光器輸出的前提下還需要實現激光器波長的可調諧。故對于單頻可調諧激光器,其發展趨勢應是拓展其頻率的調諧范圍,提高頻率的調諧精度,以及縮短其頻率調諧時間。為了拓展可調諧激光器的調諧范圍,必須增大激光器本身的增益譜寬,故白光激光器的發展趨勢主要是利用非線性效應進一步拓展其光譜寬度,覆蓋其光學傳感所需的光譜。光頻率調制,是指外界信號(被測量)對光纖中傳輸的光波頻率進行調制,頻率偏移即反映被測量。皮米可調諧激光光源設計

半導體激光器主要向兩個方向發展:一類是以傳遞信息為主的信息型激光器;另一類是以提高光功率為主的功率型激光器。在泵浦固體激光器等應用的推動下,高功率半導體激光器取得了突破性進展,其標志是半導體激光器的輸出功率增加,國外千瓦級的高功率半導體激光器已經商品化,國內樣品器件輸出已達到600W。未來,半導體激光器的發展趨勢主要在高速寬激光器、大功率激光器、短波長激光器、中紅外激光器等方面。小功率半導體激光器(信息型激光器),主要用于信息技術領域,例如用于光纖通信及光交換系統的分布反饋和動態單模激光器(DFB-LD)、窄線寬可調諧激光器、用于光盤等信息處理領域的可見光波長激光器(405nm、532nm、635nm、650nm、670nm)。這些器件的特征是:單頻窄線寬、高速率、可調諧、短波長、光電單片集成化等。大功率半導體激光器(功率型激光器),主要用于泵浦源、激光加工系統、印刷行業、生物醫療等領域。深圳高輸出功率激光光源價格行情光纖不受電磁干擾(EMI)的影響,并且本身不會發出輻射來引起其他干擾。

單波長掃頻激光器具有靈活的波長調諧性能,可替代多個輸出固定波長的激光器,降低系統的搭建成本,是光纖傳感系統中不可或缺的部分。例如,在痕量氣體光纖傳感中,不同種類的氣體具有不同的氣體吸收峰。為了保證測量氣體足夠時的光吸收效率,實現更高的測量靈敏度,需要將傳感激光源的波長對準氣體分子的吸收峰。能夠探測的氣體種類本質上是由傳感光源的波長決定的。因此具有穩定寬帶調諧性能的窄線寬激光器在此類傳感系統中具有更高的測量靈活性。又例如在一些基于光頻域反射分布式光纖傳感系統中,需要將激光器進行快速的周期性掃頻,實現光信號的高精度相干探測解調,因此對激光光源的調制速率有比較高的要求,通常需要可調激光器的掃頻速度達到10pm/μs。除此之外,波長可調諧窄線寬激光器還可廣泛應用于激光雷達、激光遙感以及高分辨率光譜分析等傳感領域。為了滿足光纖傳感領域對單波長激光器調諧帶寬、調諧精度以及調諧速度的高性能參數要求,近年來,研究可調諧窄線寬光纖激光器的總體目標是在追求激光線寬超窄、相位噪聲很小、輸出頻率和功率超穩的基礎上,還要在更大的波長范圍內實現高精度調諧。

實現激光器單波長掃頻本質上是對激光腔內器件的物理性能(通常是運行帶寬的中心波長)的調控,從而實現對腔內的震蕩縱模進行控制和選擇,以達到對輸出波長進行調諧的目的。基于此原理,早在上世紀80年代,可調諧光纖激光器的實現主要通過將激光器的一個反射端面換成反射式衍射光柵,通過衍射光柵的手動旋轉調諧實現激光腔模式的選擇。1990年,Lwatsuki等人在自由運行的光纖環形激光腔中加入光纖窄帶寬濾波器件,真正意義上實現了單波長輸出的摻鉺光纖激光器。在此基礎上,Madea等人利用液晶的法珀標準具作為激光模式選擇的濾波器,用電調的方式改變液晶濾波器的運行帶寬,實現了輸出激光在1523nm~1568nm范圍的波長調諧,而且輸出激光的線寬小于100kHz。激光光源由工作物質、泵浦激勵源和諧振腔 3部分組成。

飛秒激光是一種以脈沖形式運轉的激光,持續時間非常短,只有幾個飛秒,一飛秒就是10的負15次方秒,也就是1/1000萬億秒,它比利用電子學方法所獲得的短脈沖要短幾千倍。這是飛秒激光的非常重要的一個特點。飛秒激光的第二個特點是具有非常高的瞬時功率,可達到百萬億瓦,比目前全世界發電總功率還要多出百倍。飛秒激光的第三個特點就是,它能聚焦到比頭發的直徑還要小的空間區域,使電磁場的強度比原子核對其周圍電子的作用力還要高數倍。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。深圳高輸出功率激光光源價格行情

光纖傳感系統主要由激光器、傳輸光纖、傳感元件或調制區、光檢測等部分組成。皮米可調諧激光光源設計

光纖激光器取得突破時,很多從事光通信光纖器件研制生產的企業轉向到能量型的專門用于光纖激光器的器件的研制和生產。而在國內,雖然有很多從事光通信光纖器件研發的企業,但直到現在,專門生產光纖激光器用器件的公司仍非常少,而且面向的市場也大多是國外。正是這種基礎上的空白導致我國光纖激光產業的滯后。所以,大力發展專門用于光纖激光器的光纖器件是我國光纖激光產業化的必由之路。而發展高功率光纖器件是其中的重中之重,光纖激光器重要的一個發展方向是往高功率發展,而且用于制造高功率光纖激光器的器件必須能承受高功率,普通的用于光通信的器件是無法做到的。另外,保偏器件也是其中重點的器件之一,對于鎖模光纖激光器,由于機械振動引起的激光在諧振腔內偏振態的起伏,以及偏振模色散會導致脈沖振幅的抖動和光波長的漂移。消除這種影響的有效方法是采用全保偏光纖諧振腔,即使用保偏摻鉺光纖和保偏單模光纖、偏振無關隔離器、保偏耦合器和偏振控制器,這些器件的使用可以有效地提高輸出鎖模脈沖的穩定性。皮米可調諧激光光源設計

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