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一种脉冲激光光源,具有相对于可调谐激光器更宽的光谱范围。可以配合滤波器产生波长可调激光。用于材料分析等领域。
超连续谱光源、supercontinuum sources,它是使用超短脉冲激光耦合进高非线性光纤(通常是光子晶体光纤PCF),因为光纤的非线性效应、四波混频及光孤子效应,使得输出光的脉冲光谱展宽,谱宽从0.4~2.4um,从而实现超宽的光谱输出。这种超连续谱光源主要应用于荧光成像、荧光寿命成像(FLIM)、全反射式荧光显微|(TIRF)、单分子成像、宽频光谱学、光学同调断层扫描术(OCT)、流式细胞仪等领域。
线型函数一般关于中心频率对称,且在中心频率处有最大值。一般定义线型函数的半极值点所对应的频率全宽度为光谱线宽度。它是衡量单色性的一个参数。
理想化为质点的向四面八方发出光线的光源
光源按照其发光形式可以分为热辐射光源、气体放电光源、电致发光光源这三种方式。节能光源就是满足绿色环保、亮度高、耗能低、寿命长等特点的光源。led光源已经是家用灯饰产品中较为常见的一种光源类别,发明于2...
光子晶体光纤超连续谱光源
介绍该课题组近两年在光子晶体光纤超连续谱方面的主要研究成果,包括基于连续波泵浦研制全光纤化超连续谱源,利用级联一段高非线性正常色散光纤,通过光纤的受激拉曼散射效应实现超连续谱的平坦化;基于皮秒锁模光纤激光器实现全光纤化5 W输出超连续谱源;拉制一段145 m的锥形光子晶体光纤,利用自制的纳秒光纤激光器与锥形光子晶体光纤熔接,制备输出功率2.2 W的宽带超连续谱源;利用自制的网状光子晶体光纤和全固态光子带隙光纤,分别研究亚微米薄壁上偏振相关的超连续谱产生,以及基于四波混频效应产生的超连续谱.
70W全光纤超连续谱光源
超连续谱光源在很多领域具有广泛而重要的应用,过去40多年一直是国际研究热点之一。但一方面由于普通双包层光纤与光子晶体光纤模场不匹配会导致较高的熔接损耗和耦合损耗;另一方面受高质量超快光纤脉冲激光器输出平均功率的限制,目前超连续谱光源的最高输出平均功率只有50 W。报道了一种全光纤结构的超连续谱光源,输出平均功率为70 W。由于整个装置采用一种新的超连续谱形成机制,较好解决了普通双包层光纤与光子晶体光纤由于模场不匹配导致的较高熔接损耗和耦合损耗;降低了对脉冲泵浦源光谱质量的要求。
1、基于超连续谱和超结构光纤光栅的波分复用/光码分复用系统
实验验证了基于超连续谱(SC)和超结构光纤光栅(SSFBG)的波分复用/光码分复用(WDM/OCDM)混合系统,超结构光纤光栅实现了对超连续谱光源的双波段同时相位编解码。由于波分复用/光码分复用系统中信道间干涉和噪声的影响,解码输出脉冲的信号波形出现劣化,自相关曲线旁瓣明显增大,自相关峰展宽至8.2 ps。在非线性放大环镜(NALM)的阈值判决作用下,解码输出脉冲的信号波形质量有了明显的改善,自相关峰宽度压缩至4.8 ps,较好地抑制了自相关曲线的旁瓣和噪声。
2、波分复用/光码分多址网络性能研究
基于波分复用/光码分复用混合网络模型,研究了光码分多址和波分复用/光码分复用网络性能,导出网络误码率公式;针对加性白色高斯噪声信道模型,将信息论应用到网络系统性能的分析上,得到网络的吞吐量公式。仿真结果表明:波分复用/光码分复用混合网络较单纯光码分多址网络具有容量大,网络扩展容易、方便等优点。
氟化物光纤按传输模式分为单模和多模两种,单模氟化物光纤因其非线性特性显著,多用于超连续谱光源的制作,目前采用此方案制作的商用化超连续谱白光光源波长已拓展至4000nm;多模氟化物光纤纤芯尺寸可以做到450微米甚至更高,便于中红外激光的柔性能量传输。
按照包层结构分,可分为单包层结构,双包层结构等;一般在其纤芯掺杂不同重金属元素,做为激光增益介质,为了抑制双包层光纤中螺旋光的产生,对光纤包层几何结构做过诸多尝试,D形、矩形、八边形、六边形等多种结构出现。常见的掺杂元素为Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Dy,Ho,Er,Tm,Yb等多种,常见发射波长如图1所示。