Neue Fortschritte in Multi - Wellenlängen Synchronous Picosekundenfaserlaser
Kürzlich hat das Team von Zhou Jiaqi, einem Forscher der Space Laser Technology and System Department des Shanghai Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinesische Akademie der Wissenschaften, Fortschritte bei Multi - Wellenlängen -Synchronen -Pikosekunden -Glasfaser -Faser -Lasern erzielt.
Multi - Wellenlänge Ultrafaste Laser mit synchronisierten Wiederholungsfrequenzen haben wichtige Anwendungen in der Raman -Streuspektroskopie, der Pumpenerkennung, der kohärenten Lichtsynthese und der Differenzfrequenzerzeugung. Derzeit umfassen die Methoden zur Erzeugung synchronisierter Multi - Wellenlänge Ultrafaste Laserimpulse in Faserlasern hauptsächlich die Modusverriegelungstechnologie und die nichtlineare Frequenzumwandlungstechnologie. Die Modusverriegelungstechnologie basiert hauptsächlich auf der resonanten Hohlraumstruktur, und die Nichtübereinstimmung der Hohlraumlänge von Lasern mit unterschiedlichen Wellenlängen ist auf den Zentimeterniveau begrenzt. Die Zielwellenlänge -Impulsenergie, die direkt durch die nichtlineare Frequenzumwandlungstechnologie erzeugt wird, die auf Selbst - Phasenmodulation und Supercontinuum -Spektrum basiert, ist niedrig, und eine zusätzliche seltene - Erde - doped Faserverstärker ist für die Amplifikation erforderlich. Die Arbeitswellenlänge ist auf den Emissionsspektrumbereich von Seltenerdionen beschränkt.

Basierend auf dem kaskadierten Raman -Faserverstärker mit einzelnen - Frequenz -Sameninjektion und Gain - kann das Forschungsteam ein multi -}} Wellenlängen -Synchron -Synchronen -Häufigkeits -Häufigkeit mit kontinuierlich angepasstem Repetition ({3}} Energy Picosekond -Laser mit kontinuierlich angepassten Repetition (1) generieren. In the experiment, using a gain-switched diode as a pump source and a single-frequency continuous laser as a seed source, the cascaded stimulated Raman scattering effect can generate synchronized multi-wavelength picosecond pulses centered at 1065 nm, 1121 nm, and 1178 nm, respectively. Der Raman -Faserverstärker mit einzelnen - Frequenz -Sameninjektion erfordert keine komplexe Anpassung der Hohlraumlänge und kann eine flexible Anpassung der Wiederholungsrate erreichen. Mit einer Verstärkung - als Pumpenquelle umgeschaltete Diode umgeschaltet, kann die Wiederholungsrate von synchronisierten Multi - Wellenlängenimpulsen im Bereich von 20 MHz bis 50 MHz eingestellt werden (Abbildung 2). Diese Technologie bietet eine neue Möglichkeit, synchronisierte Multi - Wellenlängen -Pikosekundenimpulse mit kontinuierlich einstellbarer Wiederholungsfrequenz zu erzeugen, und es wird erwartet, dass sie zu einer idealen Lichtquelle für Anwendungen wie Raman -Streuungsspektroskopie, Kohärent -Lichtsynthese und Differenzfrequenzerzeugung wird.










