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

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

    19

    文章

    3908

    浏览量

    73117
  • 光源
    +关注

    关注

    3

    文章

    703

    浏览量

    67764
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    OptiSystem与OptiGrating的联合使用:光纤布拉格光栅在OCDMA中的应用

    调制器调制非相干光源而产生的。光链路是10km的单模光纤。接收机包括两个光谱滤波器和两个光电探测器,通过低通滤波器和误码率分析仪执行解码。在本实验中,用户1和用户2为ON,用户3为OFF。接下来的两个图
    发表于 12-10 13:36

    欣界能源发布全球首创480Wh/kg高能量锂金属固态电池

    近日,欣界能源在深圳隆重举行了“猎鹰”高能量锂金属固态电池全球发布会。此次发布会不仅吸引了众多业内人士的关注,更标志着新能源领域的一项重要突破。 据介绍,欣界能源此次发布的“猎鹰”电池为全球首创
    的头像 发表于 11-22 13:37 248次阅读

    上海光机所提出强激光产生高能量子涡旋态电子新方法

    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队发展了包括轨道角动量量子数的QED散射理论,并提出强激光产生高能量子涡旋态电子的新方法。相关成果以“Generation
    的头像 发表于 10-23 10:41 143次阅读
    上海光机所提出强激光产生<b class='flag-5'>高能量</b>子涡旋态电子新方法

    刚刚,国内光纤激光器获重要进展

    来源:激光行业观察 编辑:感知芯视界 Link 华南师范大学光电科学与工程学院研究员罗智和教授徐文成团队在国家自然科学基金、广东省自然科学基金等项目的资助下,在孤子光纤激光器的研
    的头像 发表于 08-05 09:12 267次阅读

    三星CL22B系列大容量电容:满足高能量存储需求

    三星CL22B系列大容量电容,尽管具体的产品细节和技术规格可能因市场发布和产品线更新而有所变化,但一般来说,这类大容量电容往往被设计来满足对高能量存储和稳定电力供应有严格要求的应用场景。以下是一些
    的头像 发表于 07-26 14:10 309次阅读
    三星CL22B系列大容量电容:满足<b class='flag-5'>高能量</b>存储需求

    Coherent单波长1300纳米光源实现多色深层的三光子成像

    重要原因是用于三光子激发的1300 nm1700 nm 波长窗口带来更深的穿透深度。 三光子激发还可以提供比双光子激发更高的信噪比,并且几乎没有离焦荧光
    的头像 发表于 06-13 06:28 355次阅读
    Coherent单波长<b class='flag-5'>1300</b>纳米<b class='flag-5'>光源</b>实现多色深层的三光子成像

    探索光纤激光打标机:如何改变我们的产品标识

    利用高能量密度的激光局部照射工件,通过光纤激光器产生高能量的激光束,这些激光束在聚焦镜的作用下形成极小的光斑,进而在材料表面产生瞬间的热效应。这种热效应会使材料表
    的头像 发表于 06-06 11:13 387次阅读
    探索<b class='flag-5'>光纤</b>激光打标机:如何改变我们的产品标识

    利用太赫兹相干渡越辐射诊断热电子束脉宽

    利用太赫兹相干渡越辐射诊断热电子束脉宽 在超短超强激光与物质相互作用中,会产生短脉宽、高能量的电子,通常被称为“热电子”。热电子的产生和输运是激光
    的头像 发表于 05-14 06:30 341次阅读
    利用太赫兹相干渡越辐射诊断<b class='flag-5'>超</b>热电子束脉宽

    韩国研发出快速充电的高能量、高功率混合钠离子电池

    近期,韩国高等科学技术研究所(KAIST),Kang Jeung Ku教授领衔的科研小组取得关键性突破,成功研制出一款具有高速充电能力的高能量、高功率混合钠离子电池,仅需数秒即可完成充电过程。
    的头像 发表于 04-22 10:29 630次阅读

    单模光纤1550nm衰减为多少

    单模光纤是一种传输光信号的重要工具,其起到传输、扩展和调制光信号的作用。1550nm是单模光纤常用的工作波长之一,通过单模光纤传输信号时,会发生一定的衰减。本文将详细讨论单模
    的头像 发表于 04-03 17:37 2198次阅读

    光模块850nm和1310nm能共用吗

    光纤通信是目前最常用的高速传输方式之一,而光模块是光纤通信系统中的重要组成部分。常见的光模块根据使用的波长分为850nm和1310nm两种类型。然而,在实际应用中,人们常常会遇到需要同
    的头像 发表于 04-03 17:12 4142次阅读

    2024年全球与中国7nm智能座舱芯片行业总体规模、主要企业国内外市场占有率及排名

    7nm智能座舱芯片市场报告主要研究: 7nm智能座舱芯片市场规模: 产能、产量、销售、产值、价格、成本、利润等 7nm智能座舱芯片行业竞争分析:原材料、市场应用、产品种类、市场需求、市场供给,下游
    发表于 03-16 14:52

    1060nm OCT光源波长对应水吸收窗口产品介绍

    电子发烧友网站提供《1060nm OCT光源波长对应水吸收窗口产品介绍.pptx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:45 0次下载

    光纤连续激光焊接机:焊接新时代的科技之光

    带来了新的革命。本文将带您了解光纤连续激光焊接机的魅力,以及它如何改变我们的生产方式。一、光纤连续激光焊接机的优势1.高能量密度:光纤连续激光焊接机能够产生
    的头像 发表于 01-22 15:05 796次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>连续激光焊接机:焊接新时代的科技之光

    激光技术及其应用

    激光技术及其应用  激光技术是一种非常先进的光学技术,它利用激光脉冲进行高精度的物质
    的头像 发表于 12-20 15:35 846次阅读