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  • 西安光機所集成光學芯片研究取得系列進展

    作為現代光學尤其是集成光學核心部分,高質量脈沖與相干激光光源一直以來都是學術界與產業界的重要關注點。在中國科學院B類戰略性先導科技專項“大規模光子集成芯片”支持下,中科院西安光學精密機械研究所微納光學與光子集成團隊近期在片上集成光源方面取得系列研究進展。 首先,在片上實現了以49GHz為基頻的多倍頻(1~15)穩定激光脈沖源,該研究成果于7月19日發表在SCI期刊ACS Photonics上。通過設計不同激光器參數,利用激光腔內光場增益、非線性和色散的相互作用,產生的各類脈沖激光源已經在學術和商業領域中取得豐碩的成果。不過,超高速光學時鐘、高速光通信技術、微波光子學、光譜測量及天文光頻梳等領域對激光脈沖源的重頻提出了更高的需求。西安光機所利用自主研制的片上微環諧振腔,基于耗散四波混頻效應,實現了基頻為49GHz的穩定激光脈沖輸出,相比于超短腔脈沖激光器,有效降低了由Schawlow and Townes限制帶來的高相位噪聲......閱讀全文

    鎖模激光器鎖模的分類

    主動鎖模:周期性調制諧振腔的損耗或光程n被動鎖模:利用可飽和吸收體的非線性吸收特性,對腔內激光的吸收是隨光場強度而變化的自鎖模:激活介質本身的非線性效應能夠保持各個縱模頻率的等間隔分布,并有確定的初相位關系同步泵浦鎖模:周期性調制諧振腔的增益

    鎖模技術的原理和目的

    鎖模技術就是采用一定的調制方法,使激光振蕩不同頻率各縱模之間有確定的相位關系,即各縱模相鄰頻率間隔相等并固定為 △ν=c/2nL ,故鎖模也稱為鎖相。目的:獲得窄脈寬、高峰值功率的超短脈沖激光。

    多模激光器鎖模的方法

    鎖模最早是在He-Ne激光器內用聲光調制器實現的,后在氬離子、二氧化碳、紅寶石、釔鋁石榴石等其他激光器中都用內調制方法實現鎖模。后來又出現了可飽和吸收染料鎖模。隨著鎖模技術的發展,推動了超短脈沖測試技術的發展,后來又反過來推動了鎖模技術的發展。1968年開始的橫模鎖定的研究,隨后又進行了縱橫模同時鎖

    多模激光器鎖模的基本原理

    要獲得窄脈寬、高峰值功率的光脈沖,只有采用鎖模的方法,即使各縱模相鄰頻率間隔相等并固定時,這一點在單橫模的激光器中是能實現的。需分析激光輸出與相位鎖定的關系,為方便起見,可設多模激光器的所有振蕩模均具有相等的振幅,超過閾值的縱模共有2N+1個,處在介質增益曲線中心的模,其角頻率為,初相位為0,其模序

    鎖模激光器的應用范圍

    激光快速成型激光光譜學非線性光學凝聚態物理學精密打孔材料處理加工光學晶體的微加工

    鎖模激光器的主要種類

    主動鎖模:周期性調制諧振腔的損耗或光程。被動鎖模:利用可飽和吸收體的非線性吸收特性,對腔內激光的吸收是隨光場強度而變化的。自鎖模:激活介質本身的非線性效應能夠保持各個縱模頻率的等間隔分布,并有確定的初相位關系。同步泵浦鎖模:周期性調制諧振腔的增益 。

    鎖模激光器的主要類型

    (1)皮秒激光種子源:輸出波長:1064nm,重復頻率:MHz,光束模式好,脈寬:ps,激光發散角小,平均功率:mW,脈沖一致性好,單脈沖能量:nJ(2)瓦級皮秒激光振蕩器:輸出波長:1064nm(可倍頻),重復頻率:MHz,脈寬:ps,平均功率:W 單脈沖能量:nJ

    鎖模激光器的應用介紹

    激光快速成型激光光譜學非線性光學凝聚態物理學精密打孔材料處理加工光學晶體的微加工

    鎖模激光器的功能介紹

    鎖模技術就是采用一定的調制方法,使激光振蕩不同頻率各縱模之間有確定的相位關系,即各縱模相鄰頻率間隔相等并固定為 △ν=c/2nL ,故鎖模也稱為鎖相。目的:獲得窄脈寬、高峰值功率的超短脈沖激光。

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