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“先進(jìn)中紅外激光技術(shù)與應(yīng)用”專題亮點(diǎn)文章

來源:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司   2025年07月24日 18:11  

  背景介紹


  中紅外氟化物光纖超短脈沖激光在半導(dǎo)體材料加工、超連續(xù)泵浦、多光子顯微鏡、強(qiáng)場物理等方向有著廣闊的應(yīng)用前景,成為近年來激光技術(shù)發(fā)展的重要前沿方向之一。


  現(xiàn)有中紅外展寬和壓縮體光柵傳輸損耗極大,且中紅外光纖光柵技術(shù)不成熟,因此近紅外通用的光纖啁啾脈沖放大技術(shù)難于移植到中紅外波段,這限制了中紅外氟化物光纖峰值功率的提升。提升中紅外氟化物光纖的輸出峰值功率以滿足應(yīng)用需求,是國際上多個(gè)研究團(tuán)隊(duì)追求的目標(biāo)。


  上海交通大學(xué)謝國強(qiáng)教授課題組報(bào)道了一種能夠?qū)崿F(xiàn)高峰值功率的2.8 μm Er:ZBLAN 光纖自壓縮放大器。通過數(shù)值仿真,發(fā)現(xiàn)在光纖放大器中由于色散和非線性的相互作用,脈沖在放大的同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)自壓縮,從而實(shí)現(xiàn)高的峰值功率。放大器采用鎖模Er:ZBLAN 光纖振蕩器作為種子源,鎖模脈沖的寬度為240 fs、峰值功率為16.9 kW。通過單級光纖自壓縮放大器,獲得了脈沖寬度為110 fs、峰值功率為151 kW 的放大脈沖,從氟化物光纖中直接產(chǎn)生了超過100 kW的峰值功率。


  創(chuàng)新工作


  課題組設(shè)計(jì)的激光器系統(tǒng)由振蕩器和放大器兩部分組成。振蕩器采用高摻雜濃度的雙包層Er:ZBLAN光纖作為增益介質(zhì)。實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示,振蕩器為環(huán)形腔結(jié)構(gòu),采用非線性偏振旋轉(zhuǎn)(NPR)鎖模技術(shù)產(chǎn)生飛秒脈沖激光。


  圖1 2.8 μm Er:ZBLAN鎖模光纖振蕩器及自壓縮放大器示意圖



  飛秒種子脈沖通過ZnSe非球面透鏡耦合到放大器光纖中。為了避免振蕩器中發(fā)生脈沖分裂現(xiàn)象,將振蕩器輸出的脈沖峰值功率控制在約17 kW。同時(shí),放大器選擇輸出端泵浦,這降低了放大器光纖中非線性相移的積累,同時(shí)提高了放大效率。


  不同于傳統(tǒng)的啁啾脈沖放大器,自壓縮放大器呈現(xiàn)出顯著的脈寬自壓縮的特征。當(dāng)光纖中的脈沖放大到較高的脈沖能量,自位相調(diào)制效應(yīng)會(huì)造成顯著的非線性光譜展寬,而氟化物光纖中的反常色散和自位相調(diào)制效應(yīng)相互平衡,導(dǎo)致脈沖呈現(xiàn)出非常顯著的自壓縮。


  通過孤子自壓縮放大器,將240 fs的種子脈沖自壓縮到110 fs,脈沖能量放大到16.6 nJ, 直接從自壓縮放大器中獲得了151 kW的峰值功率,光譜范圍覆蓋2.72~2.90 μm(圖2)。


  圖2 自壓縮放大系統(tǒng)的輸出結(jié)果。(a)脈沖序列;(b)振蕩器輸出脈沖的自相關(guān)曲線;(c)振蕩器輸出脈沖的光譜;(d)放大器輸出功率隨泵浦功率的變化;(e)放大器輸出脈沖的自相關(guān)曲線;(f)放大器輸出脈沖的光譜


  自壓縮放大器采用脈沖非線性放大的形式,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了脈沖能量的提升和脈沖寬度自壓縮,而且激光器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單緊湊,為高峰值功率中紅外超短脈沖的產(chǎn)生提供了一種新的技術(shù)途徑。


  總結(jié)與展望


  研究報(bào)道了2.8 μm Er:ZBLAN光纖自壓縮放大技術(shù),驗(yàn)證了該技術(shù)能夠直接產(chǎn)生高峰值功率中紅外飛秒脈沖。相比于傳統(tǒng)的啁啾脈沖放大器,光纖自壓縮放大器無需光柵展寬和壓縮器系統(tǒng),具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊的特點(diǎn)。


  特別是,自壓縮放大不會(huì)出現(xiàn)增益窄化,反而會(huì)因非線性效應(yīng)而出現(xiàn)脈沖光譜帶寬展寬現(xiàn)象。利用自位相調(diào)制和光纖反常色散的相互平衡,從光纖自壓縮放大器中直接可產(chǎn)生高峰值功率脈沖。而且,利用低重頻脈沖放大和采用更大芯徑的氟化物光纖,通過自壓縮放大可進(jìn)一步提升中紅外氟化物光纖激光器的峰值功率水平。


       參考文獻(xiàn): 中國光學(xué)期刊網(wǎng)




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