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一种新型光纤激光变频系统

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2019-07-02 13:36:03 * 浏览: 60
不同波段的激光器之间存在一些差异。例如,中红外激光器已经在许多领域得到有效利用,包括远程自由空间光通信,环境监测和医学诊断。此外,中红外激光器在军事应用中也占有一席之地,专注于成像激光雷达和激光定向红外干涉。然而,常见的固态激光器在近红外波长下工作,并且必须开发中红外激光介质或非线性频率变换技术,以将激光器的工作波长移动到所需范围。基于非线性频率转换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,其通常体积大且易受外部环境不稳定性的影响,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,体积小,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,调谐方便,结构紧凑,集成度高等诸多优点。在实际应用中,与传统的空间固体激光器相比,使用光纤激光器作为变频源具有以下优点:结构灵活:不会因振动或温度变化而变化,重量轻,结构灵活,携带方便,可以满足不同的偶然要求,灵活的频段:光纤激光工作频带远远超过固态激光器,可以实现光谱定制,在一条或多条光谱线上集中能量,灵活可控的光谱形状和包络,灵活切换:光纤激光器集成高度,易于实现频率,极化,相位等的调节控制,实现不同功能,连续波工作模式:采用连续波光纤激光器作为泵浦源,可以提高系统的使用寿命,实现功率稳定的中红外激光传输。为了更有效地实现近红外到中红外激光器之间的转换,开发了一种称为频率转换技术的新技术,用于将激光器的工作波长转换到所需的范围。传统的固态激光波长受其能级结构的限制,并且通常难以改变。然而,通过频率转换技术,尤其是光学参量振荡技术,波长由定制的非线性晶体决定,只需要改变。通过一些细节,您可以实现极佳的转换,将激光波长转换为无数种可能性,并将其转换为以前不可能的乐队。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,如极化不稳定,自脉冲,光纤非线性效应,参数逆变换效应和寄生振荡效应。在光纤激光器领域,突破了一系列科学。困难可以说是困难的。据悉,国内科研机构以连续波光纤激光泵浦中红外光学参量振荡器为突破口,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,在中国率先开展光纤变频。中红外激光技术研究。