高功率全光纖激光器采用雙包層有源光纖,這種雙包層光纖是一種雙波導結構,高功率的多模泵浦光被限制在直徑較大的內包層中傳輸,為采用高功率廉價的多模泵浦光提供了條件,信號激光在直徑很小的具有圓對稱波導結構的纖芯中產生和傳輸,在小芯徑纖芯波導的限制下,信號激光可獲得理想的光束質量和極小的出光光斑直徑,這是全光纖激光器獨具吸引力的重要特點,在高功率激光器中,目前還沒有一種激光器能夠超越。優異的光束質量和極小的出光光斑直徑在激光應用中具有非常重要的意義,可使后續應用設備的光學系統更簡單,體積更小,工作距離更長,激光聚焦光斑更小,工作效率更高,加工深度更深,加工質量更好等等。激光束的發散立體角很小,為毫弧度量級,比普通光或微波的發散角小2~3數量級。石巖ASE寬帶激光光源直銷價格
半導體激光器和光纖放大器是光纖通信的兩項關鍵技術。半導體激光器發出的激光不僅單色性和相干性好,而且光波頻率比微波頻率又高萬倍,故以激光為傳遞信息的載體,用光纖做信息傳遞線路的光纖通信,不僅通信質量好、抗干擾能力強、保密性好,而且通信容量比微波通信要提高上萬倍。利用激光技術進行光存儲,使信息的存儲發生了很大的飛躍。一張CD聲頻光盤的記錄密度相當于1000萬bit/cm2,可記錄78分鐘的音樂節目,比密紋唱片要大好幾個數量級。石巖ASE寬帶激光光源直銷價格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。
全光纖激光器需要使用雙包層有源光纖、雙包層光敏光纖、能量傳輸光纖等多種特種光纖,隨著輸出功率的不斷提高,對特種光纖的技術要求也越來越高,因此,特種光纖的發展將在光纖激光器的發展中扮演重要角色。以光子晶體光纖為體現的新一代特種光纖會在光纖激光器的發展中逐步得到應用。特種光纖的發展,將使有源光纖的增益更高、承受的功率密度更大、對泵浦光的吸收更有效;將使光柵的制作更容易、光柵的穩定性更好、使光柵在光纖激光器中的用途更大;將使能量傳輸光纖能夠傳輸更高的功率,能夠將高功率激光傳送更遠的距離,能夠傳輸的波長范圍不斷拓展;將使泵浦耦合更加容易實現,能承受的泵浦功率更高,損耗更小等等。
早在1976年,就有光纖中產生超連續譜的報道,但是由于缺乏高功率脈沖光纖激光器和更有效的高非線性光纖,超連續譜激光光源研究進展緩慢。光子晶體光纖(PhotonicCrystalFiber,PCF)的發明和脈沖光纖激光器的性能提升,極大地促進了超連續譜的飛速發展。PCF具有非線性系數高、色散靈活可調等優良特性,非常適合超連續譜的產生。1996年PCF成功制備,2000年貝爾實驗室Ranka等報道了基于PCF的超連續譜激光實驗研究,獲得了光譜覆蓋400~1500nm的高光束質量超連續譜光源,自此開啟了超連續譜光源研究的新春天,該領域成為新的研究熱點。經多年發展,超連續譜的產生已有多種解決方案,在泵浦選擇上有連續波激光、納秒激光、皮秒激光、飛秒激光等,產生超連續譜的非線性介質有PCF、普通光纖、增益光纖、軟玻璃光纖等,超連續譜激光的光譜范圍可以輕易覆蓋可見至近紅外波段,還可延伸至紫外、中紅外波段,甚至遠紅外波段。超連續譜光源也獲得了諸多實際應用,如光纖通信、精密時間及頻率測量、光學相干層析成像和非線性光譜學等。本文重點介紹以光纖為非線性介質的超連續譜研究進展情況。功率穩定性表征的是激光輸出功率在一定時間內的不穩定度,一般分為RMS穩定性和峰峰值穩定性。
電信的發展促進了包括鎖模超快激光器在內的許多類型激光器的發展。應用于電信領域的激光器通常工作于中低功率,因此其壽命都比較長;另外由于電信工業的大批量應用,激光器中的許多光學元件包括泵浦二極管、偏振元件以及光纖分束、合束器等的成本都得以大幅降低。與傳統的鈦藍寶石超快激光器或其它二極管泵浦的固體激光器相比,光纖激光器只有很短或完全取締了自由空間結構,所以具有很高的機械穩定性和熱穩定性。光纖激光器中光纖構成了系統的主體,諧振腔位于緊湊的光纖內部。采用激光二極管泵浦和免調光纖光學系統可以構成操作簡便、免于維護的超快光纖激光器,即使功率高達數瓦的泵浦激光二極管也可以通過簡單的對流和傳導方式冷卻。激光器光束指向穩定性包括俗稱的光束抖動和漂移,主要源于諧振腔振動和溫度變化。石巖激光光源價格行情
不同的xWDM技術各有優缺點。石巖ASE寬帶激光光源直銷價格
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。激光的產生需要滿足三個條件:粒子數反轉、諧振腔反饋和滿足閾值條件。通過受激吸收,使處于高能級的粒子數比處于低能級的越多(粒子數反轉),還需要在有源區兩端制作出能夠反射光子的平行反射面,形成諧振腔,并使增益大于損耗,即相同時間新產生的光子數大于散射吸收掉的光子數。只有滿足了這三個條件,才有可能產生激光。石巖ASE寬帶激光光源直銷價格
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