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二极管泵浦单次通过可调谐中红外气体拉曼源——充甲烷空芯光纤
摘要: 据我们所知,本文首次报道了采用充甲烷空芯光纤的二极管泵浦单程可调谐中红外光纤气体拉曼激光源。该激光器由自制可调谐高峰值功率放大二极管激光器泵浦(波长范围1540-1560 nm),通过甲烷分子的受激拉曼散射产生2796-2863 nm的中红外激光输出。当泵浦波长为1550 nm、光纤长度14.2 m、气压16 bar时,在2829 nm处获得最高平均输出功率约34 mW。本研究为紧凑型可调谐中红外光纤激光器开辟了新途径。
关键词: 气体激光器、拉曼激光器、光纤激光器、受激拉曼散射
更新于2025-11-28 14:23:57
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宽调谐紧凑型太赫兹气体激光器
摘要: 由于现有光源的不足,太赫兹频段一直是电磁波谱中利用最少的区域。我们推出了一种紧凑型、宽频可调、极高亮度的太赫兹辐射源:基于量子级联激光器光学泵浦产生转动能级反转的气相分子激光器。通过确定决定分子适合作为太赫兹激光介质的关键参数,几乎任何分子气体的任意转动跃迁都能实现激光发射。我们以一氧化二氮为例,展示了其在0.251至0.955太赫兹范围内跨越37条谱线的宽频可调性,每条谱线线宽均达千赫兹量级。分析表明,采用量子级联激光器泵浦时,许多分子气体都能产生超过1毫瓦功率、覆盖1太赫兹以上频段的激光谱线。
关键词: 气体激光器、可调谐光源、分子激光器、量子级联激光器、太赫兹
更新于2025-09-12 10:27:22
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[2019年IEEE欧洲激光与光电子学会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)- 德国慕尼黑(2019年6月23日-27日)] 2019年欧洲激光与光电子学会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)- 中红外空芯光子晶体光纤气体激光器4.6微米发射
摘要: 发射于大气传输窗口(即3-5微米和8-13微米波长范围)的红外激光源,在遥感、成像和自由空间通信等应用中备受关注。在此背景下,抑制耦合空芯光子晶体光纤(IC-HCPCF)为气体激光源提供了极具潜力的平台——特别是针对那些因基质材料存在强红外吸收损耗而无法通过硅基实芯光纤激光器实现的光谱波段。事实上,向HCPCF充入气体并结合长气体-光相互作用长度与小模场面积的特性,为激光器研发和非线性光学开辟了新途径。此外,IC-HCPCF中导波场与玻璃包层材料间的光学重叠极弱(通常在10^-4至10^-6量级),这使得材料吸收损耗在中红外波段数米长的硅基IC-HCPCF中影响甚微(此前研究已证实)。这表明已在可见光波段(碘蒸气)和3微米波段(乙炔脉冲/连续激光)实现的气体空芯光纤激光器(HOFGLAS)概念,可向更长波长拓展。本文报道了一种基于充氮氧化物(N2O)IC-HCPCF的光泵浦气体激光器,该器件在1.517微米脉冲泵浦下发射4.6微米激光,光子转换效率达9%,斜率效率为3%。
关键词: 4.6微米,气体激光器,中红外,空芯光子晶体光纤,一氧化二氮,内腔空芯光子晶体光纤
更新于2025-09-11 14:15:04
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《理解激光(入门级指南,第四版)》|| 气体激光器
摘要: 大多数气体激光器具有一些关键特征:将气体充入管中,在两端放置反射镜,并通过气体施加放电以产生粒子数反转。具体细节差异较大——放电可能横向穿过管体或沿其长度方向进行;某些分子气体通过振动或转动跃迁在中远红外波段发光;原子气体通常在可见光波段或邻近区域发光;电离气体则可能在可见光或紫外波段发光;还有一类特殊的短寿命分子会发射明亮的紫外脉冲。由此形成了一个具有共同重要特征、并能阐释激光物理关键特性的多样化激光器群体。其中二氧化碳(CO?)激光器和准分子激光器这两类气体激光器具有重要商业价值,而其他气体激光器则成为细分领域产品。本章将探讨气体激光器的基础原理,并介绍最重要的几种类型。
关键词: 气体激光器、二氧化碳激光器、准分子激光器、放电、粒子数反转
更新于2025-09-11 14:15:04