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石巖納秒脈沖激光光源優勢

來源: 發布時間:2023-03-19

激光,是一種自然界原本不存在的,因受激而發出的,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,即光的吸收和發射可經由受激吸收、受激輻射和自發輻射三種基本過程。眾所周知,任何一種光源的發光都與其物質內部粒子的運動狀態有關。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。光纖不需要接地連接,發射機和接收機彼此隔離,因此沒有接地回路問題。此外,沒有火花或電擊的危險。石巖納秒脈沖激光光源優勢

吸收光譜激光用于吸收光譜,可取代普通光源,省去單色器或分光裝置。激光的強度高,足以抑制檢測器的噪聲干擾,激光的準直性有利于采用往復式光路設計,以增加光束通過樣品池的次數。所有這些特點均可提高光譜儀的檢測靈敏度。除去通過測量光束經過樣品池后的衰減率的方法對樣品中待測成分進行分析外,由于激光與基質作用后產生的熱效應或電離效應也較易檢測到,以此為基礎發展而成的光聲光譜分析技術和激光誘導熒光光譜分析技術已獲得應用。利用激光誘導熒光、光致電離和分子束光譜技術的配合,已能有選擇地檢測出單個原子的存在。廣東保偏輸出激光光源價格對比激光光源可按其工作物質分為固體激光源、氣體激光源、液體激光源和半導體激光源4種類型。

現在,用于臨床的激光器大多是氬離子激光器、二氧化碳激光器和YAG激光器,但通常它們光束質量不高,具有非常大的體積,需要龐大的水冷系統,并且安裝和維護非常麻煩,而這些恰恰是光纖激光器可以彌補的。因為水分子在2μm有一個吸收峰,將2μm光纖激光器用作外科手術工具可以實現快速止血,減少手術對人體組織的破壞。超快光纖激光器是目前活躍的研究領域之一,其在醫療領域也有十分重要的應用。目前,生物醫學**已將它作為超精密外科手術刀,用于手術,既能減少組織損傷又不會留下手術后遺癥,甚至可對單個細胞動精密手術或者用于基因療法。人們也在研究如何將飛秒激光用于牙科。另外,利用其超短脈沖,醫學研究者們也研究其在醫學成像方面的應用。隨著各種研究的深入,用于醫療的光纖激光器需求也必將迅速增加。

光子晶體光纖(PCF)具有可控的零色散點波長和高的非線性系數,被用于非線性光學方面。而其大模面積和無截止單模的設計,有效地克服了常規光纖的缺陷,可明顯改善光纖激光器的某些性能。因此,研究PCF產生超連續譜及PCF激光器,具有重要的學術價值和實際應用價值。作為一種比較新型的激光晶體,Nd:GdVO4晶體除了具有Nd:YVO4晶體的優點之外,它的熱導率也稍高于Nd:YAG晶體,被認為是一種在高功率全固態激光器領域很有發展前景的激光晶體。本論文的主要內容及創新點概括如下:對光子晶體的概念、原理、特性、分類、制備方法、計算方法、應用和前景進行了比較系統的綜述;簡要介紹了光子晶體光纖的特點、種類、制作方法、研究現狀及其潛在應用價值。采用光參量放大器泵浦2.5米保偏PCF獲得了超過兩個倍頻程(300nm-1350nm)的超連續譜,在1.5(m-1.8(m范圍內也觀察到了弱的光譜峰,OH離子的吸收造成了在1.4(m左右的光譜凹陷;采用鎖模鈦寶石飛秒激光器泵浦2米非線性PCF獲得了譜寬為390nm-1370nm的超連續譜。在800mW的輸入功率下得到了超連續譜的輸出功率為60mW;采用鈦寶石放大器泵浦保偏PCF得到了譜寬為380nm-1750nm的超連續譜,帶寬超過了兩個倍頻程。橫模的定義是垂直于激光傳播方向上某一橫截面上的穩定場的分布。

在光源中,實現能級粒子數反轉是實現光放大的前提,也就是產生激光的先決條件。要實現粒子數反轉,需借助外來光的力量,使大量原來處于低能級的粒子躍遷到高能級上去,這個過程我們稱之為“激勵”。我們通常所說的激光器,就是使光源中的粒子受到激勵而產生受激輻射躍遷,實現粒子數反轉,然后通過受激輻射而產生光的放大的裝置。激光器雖然多種多樣,但使命都是通過激勵和受激輻射而獲得激光。因此激光器通常均由***介質(即被激勵后能產生粒子數反轉的工作物質)、激勵裝置(即能使激勵介質發生粒子數反轉的能源,泵浦源)和光諧振腔(即能使光束在其中反復振蕩和被多次放大的兩塊平面反射鏡)三個部分組成。激光光源是利用激發態粒子在受激輻射作用下發光的電光源。飛博光電C波段掃描激光光源新報價

內調制是指電源驅動調制。石巖納秒脈沖激光光源優勢

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。石巖納秒脈沖激光光源優勢

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