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

北京邮电大学实现全新“光纤激光器”

led13535084363 来源:光行天下 2023-04-13 10:23 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

近日,北京邮电大学电子工程学院徐坤教授、桂丽丽教授课题组与南丹麦大学纳米光学中心Sergey I. Bozhevolnyi教授、丁飞助理教授课题组合作,提出并展示了一种等离激元超构表面辅助的波长可调谐涡旋光纤激光器,研究成果以“具有内腔等离子体金属表面的60nm跨度波长可调谐涡旋光纤激光器(60 nm Span Wavelength-Tunable Vortex Fiber Laser with Intracavity Plasmon Metasurfaces)”为题发表在ACS Photonics上。 波长可调谐涡旋光纤激光器可以产生携带轨道角动量(OAM)的光束,在大容量光通信中备受关注。然而,由于窄带宽和/或模式转换组件的插入损耗,传统涡旋光纤激光器的波长可调谐性受到~35nm范围的限制。

光学超表面除了是紧凑的平面组件外,还可以在宽波长范围内以高效率灵活地操纵光。此次,实验团队首次提出并演示了一种元表面辅助涡旋光纤激光器,该激光器可以直接产生具有可定制拓扑电荷的OAM光束。由于所设计的宽带隙表面等离子体元表面与腔内可调谐滤波器相结合,该激光器能够产生中心波长从1015 nm到1075 nm连续可调谐的OAM光束,几乎是有史以来报道的其他涡旋光纤激光器的两倍。

6376af36-d97c-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

超表面可以随意设计,以满足激光器的低泵浦阈值或高斜率效率的要求。此外,腔元表面配置可以扩展为在不同波长区域生成更高阶OAM光束或更复杂的结构光束,这大大拓宽了开发低成本和高质量结构光束激光源的可能性。

审核编辑 :李倩

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
  • 激光器
    +关注

    关注

    18

    文章

    2883

    浏览量

    64219
  • 光学
    +关注

    关注

    4

    文章

    833

    浏览量

    37890
  • 光纤激光器
    +关注

    关注

    12

    文章

    189

    浏览量

    20925

原文标题:北京邮电大学实现全新“光纤激光器”

文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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

    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
    的头像 发表于 11-28 16:35 563次阅读
    脉锐光电1064nm单频窄线宽<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光器</b>介绍

    采用相干公司 AXON 780 光纤激光器的双光子代谢 FLIM

    图 1:Coherent Axon 780 飞秒激光器 Becker Hickl 有兴趣了解 Axon 飞秒光纤激光器在这些应用中的性能。 “我们已经证明,相干公司 Axon 780 飞秒光纤
    的头像 发表于 11-21 07:40 71次阅读
    采用相干公司 AXON 780 <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光器</b>的双光子代谢 FLIM

    使用平行型子环腔的 23 KHz 线宽 1064 nm SOA 光纤激光器

    ----翻译自Shien-Kuei Liaw于2024年发表的论文 摘要 本研究提出了一种高质量的光纤环形激光器,该激光器通过集成半导体光放大器SOA以及四个子环谐振产生ASE,并利
    的头像 发表于 10-09 15:12 307次阅读
    使用平行型子环腔的 23 KHz 线宽 1064 nm SOA <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光器</b>

    北京邮电大学基于openKylin的教学与安全贡献实践

    数字化与智能化浪潮席卷全球,信息技术已成为驱动各领域发展的核心驱动力。在此背景下,开源技术正成为衔接高校人才培养与企业实际需求的关键纽带——既能破解高校实践教学中“缺乏真实产业场景”的核心痛点,也能为企业提前储备熟悉开源生态的适配型、实战型人才,实现供需两端的高效匹配。
    的头像 发表于 09-26 14:48 545次阅读

    上光所首次实现1.9μm波段气体光纤激光器的受激拉曼散射高效连续运转

    研究中心研究团队基于自主研制的低损耗嵌套型反谐振空芯光纤,国际上首次实现1.9 μm氢气填充光纤激光器的受激拉曼散射(SRS)连续运转,输出激光
    的头像 发表于 09-25 08:18 140次阅读
    上光所首次<b class='flag-5'>实现</b>1.9μm波段气体<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光器</b>的受激拉曼散射高效连续运转

    安富利室内资产追踪技术突破赋能千行百业

    在当下科技浪潮中,室内资产追踪技术备受关注。2025年哈尔滨亚冬会期间,北京邮电大学“5G+北斗”室内外无缝定位技术实现了厘米级室内外精准定位,解决了室内卫星信号弱、室内外切换定位断续等难题。
    的头像 发表于 08-29 11:33 1082次阅读

    2025年南京邮电大学与新思科技ARC处理课程竞赛圆满结束

    近期,新思科技作为特邀支持单位,携手南京邮电大学成功举办了 2025 年南京邮电大学 - 新思科技 ARC 处理《智能电子系统设计创新基础》课程竞赛。此次竞赛由南京邮电大学创新创业教
    的头像 发表于 07-25 17:33 1019次阅读

    激光器电源技术电子书

    从内容上看,本书可分成三部分:1.介绍了激光器电源中使用的几种电子器件,诸如晶闸管(SCR)、功率场效应晶体管(VMOS)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)。这几种器件各具特点,在激光器电源及电力电子学
    发表于 06-17 17:45

    光纤激光器激光玻璃打孔工艺的应用有哪些?

    一、引言 随着激光技术的不断创新,光纤激光器以其独特的性能优势在激光玻璃打孔工艺中崭露头角。深入探究光纤
    的头像 发表于 06-04 11:15 459次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光器</b>在<b class='flag-5'>激光</b>玻璃打孔工艺的应用有哪些?

    浅谈光纤激光器的工作原理

    光纤激光器是一种放大介质为光纤激光器。它是一个需要供电的有源模块(就像电子产品中的有源电子元件),它利用了稀土离子的光放大特性。
    的头像 发表于 05-13 15:34 1758次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光器</b>的工作原理

    脉锐光电飞秒光纤激光器介绍

    1550nm@20MHz波段飞秒光纤激光器集成了最新的飞秒激光技术,利用高性能稀土光纤作为工作介质,结合高精度色散补偿技术和主动伺服系统,实现
    的头像 发表于 04-03 10:01 913次阅读
    脉锐光电飞秒<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光器</b>介绍

    意法半导体与重庆邮电大学达成战略合作

    日前,服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(ST)与重庆邮电大学在重庆安意法半导体碳化硅晶圆厂通线仪式后的“碳化硅产业发展论坛”上正式签署产学研战略合作协议。
    的头像 发表于 03-21 09:39 1277次阅读

    半导体激光器光纤激光器的对比分析

    半导体激光器光纤激光器是现代激光技术中的两种重要类型,它们在结构、工作原理、性能及应用领域等方面有着显著的区别。本文将从增益介质、发光机理、散热性能、输出特性及应用领域等多个方面,对
    的头像 发表于 02-03 14:18 2378次阅读

    浅谈激光器的类型

    本文介绍了气体激光器、固体激光器以及半导体激光器
    的头像 发表于 01-06 16:01 1647次阅读

    光学超构表面+MEMS:可切换涡旋激光器

    vortex lasers”(基于MEMS超构表面的模式可切换涡旋 激光器)的学术论文。论文由北京邮电大学信息光子学与光通信全国重点实验室联合南丹麦大学纳米光学中心、挪威科技工业研究所共同完成。第一
    的头像 发表于 12-26 09:41 1006次阅读
    光学超构表面+MEMS:可切换涡旋<b class='flag-5'>激光器</b>