單波長掃頻激光器具有靈活的波長調諧性能,,可替代多個輸出固定波長的激光器,,降低系統(tǒng)的搭建成本,是光纖傳感系統(tǒng)中不可或缺的部分,。例如,,在痕量氣體光纖傳感中,不同種類的氣體具有不同的氣體吸收峰,。為了保證測量氣體足夠時的光吸收效率,,實現(xiàn)更高的測量靈敏度,需要將傳感激光源的波長對準氣體分子的吸收峰,。能夠探測的氣體種類本質上是由傳感光源的波長決定的,。因此具有穩(wěn)定寬帶調諧性能的窄線寬激光器在此類傳感系統(tǒng)中具有更高的測量靈活性。又例如在一些基于光頻域反射分布式光纖傳感系統(tǒng)中,,需要將激光器進行快速的周期性掃頻,,實現(xiàn)光信號的高精度相干探測解調,,因此對激光光源的調制速率有比較高的要求,通常需要可調激光器的掃頻速度達到10pm/μs,。除此之外,,波長可調諧窄線寬激光器還可廣泛應用于激光雷達、激光遙感以及高分辨率光譜分析等傳感領域,。為了滿足光纖傳感領域對單波長激光器調諧帶寬,、調諧精度以及調諧速度的高性能參數(shù)要求,近年來,,研究可調諧窄線寬光纖激光器的總體目標是在追求激光線寬超窄,、相位噪聲很小、輸出頻率和功率超穩(wěn)的基礎上,,還要在更大的波長范圍內實現(xiàn)高精度調諧,。激光器光束指向穩(wěn)定性包括俗稱的光束抖動和漂移,主要源于諧振腔振動和溫度變化,。深圳光電效應激光光源分析
激光,,是生物成像和分析系統(tǒng)中日益重要的工具,其應用包含了流式細胞術到共焦和多光子顯微鏡技術,。然而,,在眾多商業(yè)化的成像系統(tǒng)中,其性能因其傳統(tǒng)激技術所固有的如激光波長,、成本,、功率和可靠性等缺陷而嚴重受到限制。由超快光纖激光器能為您提供一個“交鑰匙”,、體積超小,、高可靠性的解決方案,是下一***物醫(yī)學成像系統(tǒng)中比較好光源,。超快光纖激光器具有:超小的外觀尺寸,、與生俱有的高可靠性和低維護成本等特點,日益成為眾多生物醫(yī)學成像應用中倍受歡迎的激光光源,,對多光子激發(fā)顯微技術中的傳統(tǒng)鈦-藍寶石激光器提出了嚴重的挑戰(zhàn),,以及對在熒光分析領域中的傳統(tǒng)半導體激光器、氦氖激光器和氬離子激光器形成了巨大的競爭壓力,。它的優(yōu)勢在于:高穩(wěn)定性,,免維護;易于集成化,,體積?。惠敵龉獍哔|量好,;表面積/體積比大,,易于散熱,;增益光纖單程效率高,。深圳ASE寬帶激光光源廠家批發(fā)價激光束的發(fā)散立體角很小,為毫弧度量級,比普通光或微波的發(fā)散角小2~3數(shù)量級,。
激光光譜是以激光為光源的光譜技術。與普通光源相比,,激光光源具有單色性好,、亮度高、方向性強和相干性強等特點,,是用來研究光與物質的相互作用,,從而辨認物質及其所在體系的結構、組成,、狀態(tài)及其變化的理想光源,。激光的出現(xiàn)使原有的光譜技術在靈敏度和分辨率方面得到很大的改善。由于已能獲得強度極高,、脈沖寬度極窄的激光,,對多光子過程、非線性光化學過程以及分子被激發(fā)后的弛豫過程的觀察成為可能,,并分別發(fā)展成為新的光譜技術,。激光光譜學已成為與物理學、化學,、生物學及材料科學等密切相關的研究領域,。
光纖激光器采用光纖做增益介質,具有很大的表面積/體積比,,這使其具有非常好的散熱性能,,因此,即使非常高功率的光纖激光器,,增益介質也不會受到熱損害,,一般無需對增益介質采取特別的散熱措施,而其他種類的激光器,,增益介質的散熱問題是需要重點考慮的,,因此,該特點是光纖激光器所獨有的,。全光纖激光器由于光路可盤繞,,光路占用空間較小,在采用單條寬發(fā)光區(qū)半導體泵浦激光器做泵浦源的情況下,,泵浦激光器可分散安裝,,具有很好的散熱特性,在安裝密度不高的情況下,,采用風冷即可,,在安裝密度較高的情況下,,只需少量通水即可滿足散熱要求,因此,,全光纖激光器的體積比同樣輸出功率的氣體和固體激光器系統(tǒng)更小,,重量更輕。激光光源由工作物質,、泵浦激勵源和諧振腔 3部分組成,。
為了提高光學傳感系統(tǒng)的測量范圍、精度等,,需要獲得相干長度(表征激光線寬)更長,,相位噪聲(表征激光頻率穩(wěn)定性)以及強度噪聲(表征激光功率穩(wěn)定性)更低的窄線寬激光光源,故對于窄線寬激光器,,其發(fā)展趨勢應是利用新方法或新機制來獲取超穩(wěn)(噪聲很低),、超純(線寬超窄)的激光光源。為了提高傳感系統(tǒng)測量移植性,、探測范圍和精度(相干探測解調,、激光雷達等),在獲得低噪聲窄線寬激光器輸出的前提下還需要實現(xiàn)激光器波長的可調諧,。故對于單頻可調諧激光器,,其發(fā)展趨勢應是拓展其頻率的調諧范圍,提高頻率的調諧精度,,以及縮短其頻率調諧時間,。為了拓展可調諧激光器的調諧范圍,必須增大激光器本身的增益譜寬,,故白光激光器的發(fā)展趨勢主要是利用非線性效應進一步拓展其光譜寬度,,覆蓋其光學傳感所需的光譜。光纖傳感技術始于1977年,,伴隨光纖通信技術的發(fā)展而迅速發(fā)展起來的,。深圳光電效應激光光源分析
同樣作為一種新型光源,激光光源則實現(xiàn)了LED光源很難實現(xiàn)的高亮度,。深圳光電效應激光光源分析
實現(xiàn)激光波長調諧的原理大致有三種,。大多數(shù)可調諧激光器都使用具有寬的熒光譜線的工作物質。構成激光器的諧振腔只在很窄的波長范圍內才有很低的損耗,。因此,,第一種是通過某些元件(如光柵)改變諧振腔低損耗區(qū)所對應的波長來改變激光的波長。第二種是通過改變某些外界參數(shù)(如磁場,、溫度等)使激光躍遷的能級移動,。第三種是利用非線性效應實現(xiàn)波長的變換和調諧(見非線性光學、受激喇曼散射,、光二倍頻,,光參量振蕩),。這種激光器的用途較多,可用于光譜學,、光化學,、醫(yī)學、生物學,、集成光學,、污染監(jiān)測,、半導體材料加工,、信息處理和通信等。深圳光電效應激光光源分析
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