0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

基于光纤OPCPA的高能量1300 nm、1700 nm超快光源

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 03:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

波长为1300 nm和1700 nm的激光光源在工业焊接和生物医学等领域有着潜在的应用前景。在工业焊接方面,由于烃键对1700 nm波段的高吸收率,该波长激光光源可用于某些聚合物和塑料的焊接;在生物医学方面,生物组织在1300 nm和1700 nm处具有相对较低的水吸收和较长的散射长度,因此该波长的高功率超短激光源是生物医学领域中强有力的工具。特别是在多光子显微镜、高分辨率光学相干断层扫描和精密眼科手术等应用中。但是,目前1300 nm和1700 nm增益介质还不成熟,直接获得该波长高功率激光输出仍然很困难。因此通常利用波长转换的方法实现1300nm和1700nm激光输出。常用的波长转换方法有:光参量振荡器(OPO)和放大器(OPA)、拉曼孤子自频移(RSSFS)和超连续产生(SCG)。基于非线性晶体的光参量振荡器和放大器,非线性晶体的空间准直导致系统体积庞大,并且对环境敏感。利用拉曼孤子自频移的方法能够将系统做成全光纤结构,不需要空间准直,从而使系统更紧凑,但是输出功率受光纤模场面积的限制。超连续产生的方法能够克服这一限制,但在产生超连续之前,需要将高能量的泵浦脉冲压缩到近变换极限脉宽,预压缩和自由空间的耦合使得系统更加复杂。

美国亚利桑那大学的YUKUN QIN等人采用光纤光参量啁啾脉冲放大(FOPCPA)的方法,产生了平均功率大于1 W、中心波长在1300 nm和1700 nm的百飞秒超短脉冲序列。系统为全光纤结构,具有良好的紧凑性和稳定性。

图1 基于FOPCPA产生1700nm光源的实验装置图 [1]

产生1700 nm光源的装置图如图1所示,主要由6个部分组成:碳纳米管锁模光纤振荡器、掺铒光纤预放大器、超连续产生、二级掺铒光纤预防大器、双包层Er/Yb共掺光纤主放大器、光参量放大器和输出监测系统。YUKUN QIN等人利用自制的碳纳米管锁模光纤振荡器得到中心波长1561 nm、光谱带宽8 nm(对应的变换极限脉冲宽度为315fs(sech2))、重复频率33.9 MHz,平均功率1.7 mW的种子光输出,并紧接着将其输入第一级掺铒光纤预放大器,由于该放大器的增益光纤为正色散光纤,种子光的平均功率被放大到68 mW的同时,其光谱宽度也展宽至40 nm。放大后的脉冲经过90:10的耦合器,90%的能量作为信号光进入高非线性光纤(HNLF)产生超连续,之后利用带通滤波器滤出波长为1410 nm的光谱成分(如图2b所示)。10%的泵浦光经过中心波长1543 nm、带宽5 nm的带通滤波器之后进入二级预防大,泵浦光平均功率被放大到30 mW。利用光学延迟线同步后的泵浦光和信号光经过波分复用器合束之后进入主放大器,泵浦光平均功率被进一步放大到7W。最后,信号光和放大后的泵浦光进入DSF中进行参量放大,得到平均功率大于1 W的1700 nm激光输出。并对输出光特性进行检测。

图2 产生1700 nm激光光源的(a)PM-DSF相位匹配条件,(b)第三部分产生的超连续谱(c)1 kW啁啾泵浦光(1543 nm)引起的参量增益的频谱图(d)第四部分泵浦光的光谱图 [1]

根据模拟的结果以及DSF中的相位匹配条件,选用160 ps的负啁啾泵浦光(1543 nm)和90 ps的负啁啾信号光(1410 nm)产生1700 nm的闲散光。光参量放大的结果如图3所示,相比于未同步的情况,同步之后的能量转化效率显著提升。当泵浦功率为6.5 W时,1700 nm闲散光功率为1.42 W(能量转换效率21%),脉冲能量超过40 nJ,光谱宽度约为32 nm(对应变换极限脉宽200 fs),压缩后脉冲宽度为450 fs。

图3 产生1700 nm的FOPCPA的输出结果 [1]

产生1300 nm光源的装置图如图4所示,与图1相比,主要有两点不同:(1)产生超连续后的信号光没有经过滤波;(2)所用参量增益光纤为康宁公司的一款色散位移光纤,简称为LSF。

图4 基于FOPCPA产生1700nm光源的实验装置图 [2]

产生1300 nm激光光源的光参量放大结果如图5所示,根据LSF中的相位匹配条件,当泵浦光波长为1543 nm时,可以放大1300 nm的信号光和1900 nm的闲散光。当泵浦功率为7.4 W时,得到1.1 W的1300 nm信号光(能量转化效率15%),对应的脉冲能量为20 nJ(重复频率53.48 MHz),信号光光谱宽度约为12 nm,脉冲宽度为306 fs。

图5 产生1300 nm的FOPCPA的输出结果 [2]

YUKUN QIN等人将1300 nm激光耦合到多光子显微镜中对生物组织成像,在三种样品中都获得了高信噪比的双光子激发荧光(2PEF)和三倍频信号。其中柠檬树叶(a),豌豆种子切片(b)和未染色的小鼠大脑切片(c)的多光子图像如图6所示。

图6 基于1300 nm光源的多光子显微镜成像 [2]

YUKUN QIN等人利用FOPCPA技术,首次产生了平均功率瓦级的1300 nm和1700 nm两个重要生物医学窗口波长的高能量光源。系统基于全光纤设计,结构紧凑,稳定性强,有利于适应实验室以外的应用场景。

审核编辑:符乾江


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 光纤
    +关注

    关注

    20

    文章

    4505

    浏览量

    81381
  • 光源
    +关注

    关注

    3

    文章

    813

    浏览量

    71506
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    Exxelia 推出适用于高温和高能量应用的 CF-PP140 薄膜电容器系列

    Exxelia宣布推出全新的聚丙烯薄膜电容器系列CF-PP140,该产品专为满足关键任务环境中对紧凑型高能量解决方案日益增长的需求而开发,可在高温条件下稳定运行。 全新CF-PP140将首次亮相德国
    的头像 发表于 05-27 17:35 2118次阅读
    Exxelia 推出适用于高温和<b class='flag-5'>高能量</b>应用的 CF-PP140 薄膜电容器系列

    [VirtualLab] 光纤光源聚焦模式的像差效应

    **摘要 ** 光纤是光学系统中广泛使用的光源。因此,研究光学系统的像差对光纤模式传播的影响是有意义的。在本用例中,我们使用VirtualLab Fusion中的快速物理光学引擎来演示由阶跃或梯度
    发表于 05-08 08:13

    高强度高模量一氧化硅用于高能量密度充锂离子电池

    硅基负极因理论比容量是石墨的十倍且氧化还原电位低,被视为高能量密度锂离子电池的理想候选材料。然而,硅在嵌锂过程中的本征合金化机制及各向异性嵌锂行为,导致循环期间产生大幅不均匀的体积波动,在颗粒内部
    的头像 发表于 04-28 18:04 153次阅读
    高强度高模量一氧化硅用于<b class='flag-5'>高能量</b>密度<b class='flag-5'>快</b>充锂离子电池

    晶众光电全新推出1064/532/355nm焦耳级大能量窄脉宽激光器

    在工业4.0与前沿科研的交汇点,一束稳定、精准、高能量的激光,是高端制造的“隐形引擎”,更是科研突破的“关键钥匙”。
    的头像 发表于 03-13 16:17 751次阅读

    晶众光电发布1980nm光纤皮秒激光器新品

    晶众光电正式推出新一代高性能全光纤集成皮秒激光器——PN1980-ON5SP-E型1980nm光纤皮秒激光系统。该产品代表了我们在激光
    的头像 发表于 02-09 15:26 750次阅读
    晶众光电发布1980<b class='flag-5'>nm</b>全<b class='flag-5'>光纤</b>皮秒激光器新品

    脉锐光电980nm波段ASE宽带光源产品介绍

    脉锐光电的980nm ASE宽带光源基于稀土掺杂光纤的自发辐射放大机制,在980nm中心波长处实现光谱宽度约10nm、输出功率达10mW的稳
    的头像 发表于 01-20 14:27 592次阅读
    脉锐光电980<b class='flag-5'>nm</b>波段ASE宽带<b class='flag-5'>光源</b>产品介绍

    探秘Bourns GDT230E系列气体放电管:高能量浪涌防护的理想之选

    探秘Bourns GDT230E系列气体放电管:高能量浪涌防护的理想之选 在电子设备的设计中,浪涌保护是一个至关重要的环节。浪涌可能来自雷击、电源开关操作等多种因素,会对设备造成严重的损害
    的头像 发表于 12-23 10:15 678次阅读

    探索Bourns GDT225EX系列气体放电管:高能量浪涌防护的理想之选

    探索Bourns GDT225EX系列气体放电管:高能量浪涌防护的理想之选 在电子设备的设计中,浪涌保护是至关重要的一环,它能确保设备在面对突发的高能量浪涌时依然稳定运行。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 12-23 10:15 512次阅读

    850nm OFDR:短距光纤精密测量利器

    在光通信与传感领域,850nm波段作为多模光纤的主要工作窗口,在数据中心短距离互联、局域网布线系统中占据着不可替代的地位。然而,长期以来,适用于这一波段的精密测试设备却相对缺失。武汉昊衡科技突破
    的头像 发表于 12-19 17:31 2412次阅读
    850<b class='flag-5'>nm</b> OFDR:短距<b class='flag-5'>光纤</b>精密测量利器

    脉锐光电1064nm单频窄线宽光纤激光器介绍

    脉锐光电1064nm单频窄线宽光纤激光器采用光纤DFB激光腔结构,输出波长1064nm波段的单纵模窄线宽连续激光,光谱线宽小于20kHz,输出光谱边模抑制比超过60dB。该激光器结构设
    的头像 发表于 11-28 16:35 1479次阅读
    脉锐光电1064<b class='flag-5'>nm</b>单频窄线宽<b class='flag-5'>光纤</b>激光器介绍

    昊衡科技FLA系列光纤链路分析仪拓展850nm新波段

    为进一步满足市场对850nm波段光器件精准测量的需求,昊衡科技FLA系列光纤链路分析仪拓展850nm测量新波段,为多模光纤链路、850nm
    的头像 发表于 11-27 17:30 2208次阅读
    昊衡科技FLA系列<b class='flag-5'>光纤</b>链路分析仪拓展850<b class='flag-5'>nm</b>新波段

    XUV光源的多维度在线表征

    脉冲,短波长),而成为科学领域的核心工具。这一新型紫外光源实时研究的范畴拓展至原本传统飞秒激光(700–1000
    的头像 发表于 11-27 07:44 390次阅读
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>快</b>XUV<b class='flag-5'>光源</b>的多维度在线表征

    多模光纤波长详细归纳

    激光器(VCSEL)等光源配合使用,这些光源成本低、发散角大,适合多模光纤的传输特性。 1300nm: 13
    的头像 发表于 09-04 11:24 1869次阅读

    自主可控:度亘核芯成功推出全国产化830nm单模光纤耦合模块

    度亘核芯基于自主开发的高功率、高效率、高可靠性的980nm单基横模半导体激光芯片与单模光纤耦合模块技术平台,成功推出全国产化830nm单模半导体激光芯片与830nm单模
    的头像 发表于 08-26 13:08 1889次阅读
    自主可控:度亘核芯成功推出全国产化830<b class='flag-5'>nm</b>单模<b class='flag-5'>光纤</b>耦合模块

    银月光655nm VCSEL+460nm LED二合一光源,赋能生发设备新升级

    深圳市银月光科技推出655nm VCSEL+460nm LED二合一光源,融合高效光束与杀菌抑炎功能,助力高端生发设备,提升产品竞争力。
    的头像 发表于 08-05 18:12 1220次阅读