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。功率穩(wěn)定性表征的是激光輸出功率在一定時間內的不穩(wěn)定度,一般分為RMS穩(wěn)定性和峰峰值穩(wěn)定性。石巖ITU可調諧激光光源要求
激光光源的主要優(yōu)勢就是亮度高,色彩好,能耗低,壽命長且體積小。同時具備五種優(yōu)勢光源只有激光,LED光源也很厲害,卻難在亮度上無法突破,因此未來在和激光光源的較量中始終無法處于一個等級。當然這些優(yōu)勢目前還沒有辦法完全展現,激光光源也具有成本較高,特別是在實現彩色顯示的時候,綠色光源亮度、壽命與紅藍兩色不匹配的難題目前也困擾著這個行業(yè)。激光光源在工農業(yè)生產和科學技術的各領域中得到了廣泛應用,例如激光加工(切割、焊接、打孔、熱處理、刻線),核聚變,同位素分離,醫(yī)療儀器(手術刀、凝固器),檢測器,光纖通信光源,全息攝影光源,舞臺美術光源,激光視頻唱片,激光傳真,激光排版印刷,光學計算機,激光武器等。深圳皮米可調諧激光光源型號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。
自1996年一根光子晶體光纖(PCF)問世以來,它就以其獨特的色散特性,很強的非線性引起了人們廣泛的關注.常見的PCF是由一系列周期排列的空氣孔組成,纖芯就相當于破壞了周期性結構的缺陷.光束被限制在纖芯中傳播.PCF由于其具有增強的非線性效應和可控的色散特性,使其成為產生超連續(xù)光譜的有效手段.自從Ranka等報道在光子晶體光纖中產生兩個倍頻程的超連續(xù)光譜以來.在光子晶體光纖中超連續(xù)譜的產生便成為一個新的研究熱點,而且作為超連續(xù)光源對于在非線性光學中超短脈沖的產生,光譜分析,光學相干層析技術,頻率計量學,光通信等許多方面都有非常重要的意義.本文利用分步傅立葉方法通過求解非線性薛定諤方程,數值計算了不同中心波長超短激光脈沖位于光子晶體光纖的反常色散和零色散區(qū)傳輸時,啁啾脈沖和無啁啾脈沖的傳輸特性及對超連續(xù)譜的影響.
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。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數量級。
光纖光柵在全光纖激光器中,目前的作用是反射纖芯中的信號激光器形成諧振腔,不過,隨著光纖激光器技術的進一步發(fā)展,光纖光柵在光纖激光器中會有新的用途,從而對光纖光柵的制作技術提出新的挑戰(zhàn),其中值得關注的方向之一,是在大芯徑多模光纖上制作高質量的光纖光柵。半導體泵浦激光器是光纖激光器的關鍵器件,對光纖激光器的可靠性、壽命和制作成本等影響至關重要,發(fā)展單條寬發(fā)光區(qū)長壽命半導體泵浦激光器已經成為光纖激光器用半導體泵浦激光器的一種趨勢,不斷提高單個激光器的輸出功率、不斷降低成本和進一步提高可靠性是重點,其中改進和創(chuàng)新封裝結構應該是重要工作,因為目前封裝成本所占比重還很高。激光光源低噪音,高功率密度,重量輕,效率高。石巖納秒脈沖激光光源市面價
按照波長調諧方式分為連續(xù)可調和 ITU 間隔可調。石巖ITU可調諧激光光源要求
飛秒激光有什么用途呢?眾所周知,物質是由分子和原子組成的,但是它們不是靜止的,都在快速地運動著,這是微觀物質的一個非常重要的基本屬性。飛秒激光的出現使人類在原子和電子的層面上觀察到這一超快運動過程?;谶@些科學上的發(fā)現,飛秒激光在物理學、生物學、化學控制反應、光通訊等領域中得到了廣泛應用。特別值得提出的是,由于飛秒激光具有快速和高分辨率特性,它在病變早期診斷、醫(yī)學成象和生物檢測、外科醫(yī)療及超小型衛(wèi)星的制造上都有其獨特的優(yōu)點和不可替代的作用。石巖ITU可調諧激光光源要求
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