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(guī)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(xù)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(yōu)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(tài)激光器領域很有發(fā)展前景的激光晶體。本論文的主要內容及創(chuàng)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(tǒng)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(xù)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(xù)譜。在800mW的輸入功率下得到了超連續(xù)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(xù)譜,帶寬超過了兩個倍頻程。光纖傳感技術始于1977年,伴隨光纖通信技術的發(fā)展而迅速發(fā)展起來的。飛博光電細波分復用激光光源銷售
固體激光器的增益介質為激光晶體或摻雜玻璃。它是很早誕生的激光器類型,自1960年紅寶石激光器誕生以來,已經度過了六十多年的漫長歲月,如今技術已基本趨于成熟。且它的波長覆蓋范圍廣,從紫外到紅外基本全覆蓋。得益于固體激光器波長選擇范圍廣,且具有窄脈寬、高峰值功率等優(yōu)點,被廣泛應用于微納加工領域(加工精度可達微米、納米級別)。但國內固體激光器起步相對較晚,且受制于技術發(fā)展等因素的影響,規(guī)模化應用相對較少,大都用于環(huán)境、醫(yī)療、等領域的前沿科學研究。光纖激光器使用摻雜光纖作為增益介質,它具備光束質量好、輸出功率高、散熱性好、穩(wěn)定性優(yōu)異、重量體積小、結構簡單易于工業(yè)化生產等諸多優(yōu)勢,是目前大多數激光應用領域的比較好解,主要被用于宏觀加工領域(一般為毫米級別以上尺度的加工)。石巖納秒脈沖激光光源哪里好光頻率調制,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。
全光纖激光器的光路全部由光纖和光纖元件構成,光纖和光纖元件之間采用光纖熔接技術連接,整個光路完全封閉在光纖波導中。這種天然的全封閉性光路一旦形成,無需另加隔離措施即可自成體系,實現與外界環(huán)境的隔離。由于光纖細小并具有很好的柔性,光路可盤繞和沿細小的管道穿行,因此,全光纖激光器能夠在比較惡劣的環(huán)境下工作,輸出光可穿過狹小的縫隙或沿細小的管道進行遠距離傳輸。這些特點在工業(yè)應用中優(yōu)勢巨大,激光器不但能適應比較惡劣的工作環(huán)境,而且可使激光器遠離出光點,可將激光引入到以前很難到達的地方,可非常容易移動和改變出光點,實現多加工點共用一臺激光器,可使激光加工設備的設計具有更高的靈活性等等。
半導體激光器主要向兩個方向發(fā)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(fā)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(tǒng)的分布反饋和動態(tài)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(tǒng)、印刷行業(yè)、生物醫(yī)療等領域。階躍折射率光纖的纖芯具有均勻的折射率,直到包層界面,折射率以階躍方式變化。
激光光源由工作物質、泵浦激勵源和諧振腔3部分組成。工作物質中的粒子(分子、原子或離子)在泵浦激勵源的作用下,被激勵到高能級的激發(fā)態(tài),造成高能級激發(fā)態(tài)上的粒子數多于低能級激發(fā)態(tài)上的粒子數,即形成粒子數反轉。粒子從高能級躍遷到低能級時,就產生光子,如果光子在諧振腔反射鏡的作用下,返回到工作物質而誘發(fā)出同樣性質的躍遷,則產生同頻率、同方向、同相位的輻射。如此靠諧振腔的反饋放大循環(huán)下去,往返振蕩,輻射不斷增強,即形成強大的激光束輸出。光纖傳感系統(tǒng)使用的光源種類很多,可分為相干光源和非相干光源兩大類。激光光源價格行情
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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(fā)射可經由受激吸收、受激輻射和自發(fā)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(qū)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。飛博光電細波分復用激光光源銷售
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