細波分復用激光光源分析

來源: 發(fā)布時間:2023-04-06

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。光纖可以為激光切割、焊接、標記和鉆孔等任務提供非常高的功率。細波分復用激光光源分析

吸收光譜激光用于吸收光譜,可取代普通光源,省去單色器或分光裝置。激光的強度高,足以抑制檢測器的噪聲干擾,激光的準直性有利于采用往復式光路設計,以增加光束通過樣品池的次數。所有這些特點均可提高光譜儀的檢測靈敏度。除去通過測量光束經過樣品池后的衰減率的方法對樣品中待測成分進行分析外,由于激光與基質作用后產生的熱效應或電離效應也較易檢測到,以此為基礎發(fā)展而成的光聲光譜分析技術和激光誘導熒光光譜分析技術已獲得應用。利用激光誘導熒光、光致電離和分子束光譜技術的配合,已能有選擇地檢測出單個原子的存在。飛博光電中等波分復用激光光源銷售納秒脈沖激光光源支持內部調制和外部觸發(fā)兩種工作方式。

可調(諧)激光光源實際上是一臺可調諧激光器,又稱波長可變激光器或調頻激光器。它所發(fā)出的激光,波長可連續(xù)改變,是理想的光譜研究用光源??烧{激光器分為連續(xù)波和脈沖兩種,脈沖激光的單色性比一般光源好,但其線寬不能低于脈寬的倒數值,分辨率較低。用連續(xù)波激光器作光源時,分辨率可達到10-9(線寬<1兆赫)。時間分辨激光光譜能輸出脈沖持續(xù)時間短至納秒或皮秒的很強度脈沖激光器,是研究光與物質相互作用時瞬態(tài)過程的有力工具,例如,測定激發(fā)態(tài)壽命以及研究氣、液、固相中原子、分子和離子的弛豫過程。

光纖中摻雜化合物可以提高PCF的非線性,如PCF中摻雜GeO2可以增強拉曼響應和克爾效應,但摻雜使光纖的零色散波長紅移,為有效產生可見光超連續(xù)譜,通常需要拉錐或特殊結構設計(如Y形芯)改變光纖參數。多波長泵浦方案中,可通過非線性晶體倍頻產生多波長泵浦源,或者通過PCF四波混頻獲得多波長泵浦源后再級聯(lián)另一種PCF產生可見光超連續(xù)譜。在遙感成像、遙感探測等領域,期望獲得更高功率的超連續(xù)譜光源。為獲得較高的非線性系數,用于產生超連續(xù)譜的PCF模場面積通常較小。而作為超連續(xù)譜產生的泵浦激光,為獲得高功率需要選用較大模場面積的增益光纖。高功率超連續(xù)譜產生過程中選用的增益光纖與PCF的模場面積相差數倍甚至一個數量級以上。激光光源可按其工作物質分為固體激光源、氣體激光源、液體激光源和半導體激光源4種類型。

所謂激光技術,就是探索開發(fā)各種產生激光的方法以及探索應用激光的這些特性為人類造福的技術的總稱。50多年來,激光技術與應用發(fā)展迅猛,已與多個學科相結合形成多個應用技術領域,比如光電技術,激光醫(yī)療與光子生物學,激光加工技術,激光檢測與計量技術,激光全息技術,激光光譜分析技術,非線性光學,超快激光學,激光化學,量子光學,激光雷達,激光制導,激光分離同位素,激光可控核聚變,激光武器等。這些交叉技術與新的學科的出現,極大地推動了傳統(tǒng)產業(yè)和新興產業(yè)的發(fā)展。內調制又分為TTL調制和模擬調制。細波分復用激光光源分析

窄線寬激光波長調諧技術亦可通過飛秒激光的選模機制獲得。細波分復用激光光源分析

現在,用于臨床的激光器大多是氬離子激光器、二氧化碳激光器和YAG激光器,但通常它們光束質量不高,具有非常大的體積,需要龐大的水冷系統(tǒng),并且安裝和維護非常麻煩,而這些恰恰是光纖激光器可以彌補的。因為水分子在2μm有一個吸收峰,將2μm光纖激光器用作外科手術工具可以實現快速止血,減少手術對人體組織的破壞。超快光纖激光器是目前活躍的研究領域之一,其在醫(yī)療領域也有十分重要的應用。目前,生物醫(yī)學**已將它作為超精密外科手術刀,用于手術,既能減少組織損傷又不會留下手術后遺癥,甚至可對單個細胞動精密手術或者用于基因療法。人們也在研究如何將飛秒激光用于牙科。另外,利用其超短脈沖,醫(yī)學研究者們也研究其在醫(yī)學成像方面的應用。隨著各種研究的深入,用于醫(yī)療的光纖激光器需求也必將迅速增加。細波分復用激光光源分析

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