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新型光纤激光器变频系统

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2020-08-27 23:25:42 * 浏览: 0
不同波段的激光器的特性存在一些差异。例如,中红外波段激光器已在许多领域中得到有效使用,包括远程自由空间光通信,环境监测,医学诊断和其他领域。此外,中红外激光在军事应用领域中也占有一席之地,主要集中在成像激光雷达和激光定向红外干扰这两个方向上。然而,普通固态激光器的工作波长集中在近红外波段,因此有必要开发中红外激光介质或采用非线性频率转换技术将激光器的工作波长转换为所需的合适范围。 。基于非线性变频技术的早期中红外激光器使用传统的固态激光器作为泵浦源,通常具有体积大,易受外部环境中不稳定因素影响等缺点,导致稳定性差,维护和维护成本低。更高的问题。与传统的固态激光器相比,光纤激光器具有光束质量好,光谱灵活可控,转换效率高,尺寸紧凑,热管理方便等优点。通过光纤激光泵浦实现的中红外光学参量振荡器具有参数。转换效率高,稳定性高,调整容易,结构紧凑,集成度高等许多优点。在实际应用中,与传统的太空固态激光器相比,使用光纤激光器作为变频光源具有以下优点:柔性结构:不会因振动或温度变化而变化,重量轻,结构灵活,携带方便,并可以满足不同的要求。场合要求,弹性带:光纤激光器的工作频带远远超过固态激光器,并且可以实现光谱定制,使能量集中在一条或多条光谱线上,光谱形状和包络是灵活可控的,切换灵活:光纤激光器集成度高,易于实现频率,极化,相位等的调整和控制,实现不同功能,连续波工作方式:采用连续波光纤激光器作为泵浦源,可以提高了系统的使用寿命,实现了功率稳定的中红外激光器。为了更有效地实现从近红外激光到中红外激光的转换,开发了一种称为频率转换技术的新技术类别。该技术用于将激光器的工作波长转换为所需范围。传统固态激光器的波长受其自身的能级结构限制,通常难以改变。但是,通过频率转换技术,特别是光参量振荡技术,波长是由人工定制的非线性晶体确定的,只需要改变波长即可。只需一点点细节,就可以实现很大的转换,从而使激光的波长具有无数种可能性,并且还可以将其转换为以前无法​​实现的波段。为了实现大功率光纤变频中红外激光器,必须克服各种不利因素的影响,如偏振不稳定,自脉动,光纤非线性效应,参数反转换效应,寄生振荡效应等,以及突破一系列科学难题可谓困难重重。据报道,国内科研机构已将连续波光纤激光器泵浦的中红外光参量振荡器作为突破口,克服了光纤激光器的混合放大,偏振补偿,高效中红外频率转换等技术难题。 ,并率先在中国进行光纤频率转换。中红外激光技术研究。