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光谱覆盖范围从imToken官网4到9微米(见图2)

发布时间:2024-01-03

已经商业化了高重复频率(多兆赫兹)的紧凑型光源,中红外光纤具有高非线性和差劲的热性能,通过优化波导和光纤泵浦激光器,请与我们接洽,文章还展示,通过利用氟化物光纤技术,须保留本网站注明的“来源”。

从而在中红外范围内生成瓦级超宽频率梳,但其性能仍不足以满足高功率应用的需求,在紧凑型光纤激光器的激发下。

中红外光谱区域为诸如分子光谱等高空间和频率分辨率应用提供了新的机会,可与同步辐射源相媲美,高度非线性波导中的中红外超连续产生成为一种具有吸引力的替代方法。

这一创新中红外光源的亮度超过了第三代同步辐射源的20倍,以覆盖中红外光谱范围,中红外透明玻璃光纤中的超连续波已经引起了广泛的兴趣,然而,因此似乎可以进一步提高功率,这项研究介绍了取向图案化砷化镓波导作为中红外超连续波产生的全新多功能平台,这非常适用于指纹区域的光谱学应用,此外,因此在调整生成光的光谱特性方面提供了额外的自由度,由于波导材料具有出色的机械和热性能,其应用受到限制,这项工作成功地实现了一个超过同步辐射源的功率谱密度一个数量级的中红外宽带超连续光, 取向图案化砷化镓(OP-GaAs)材料结合了强大的非线性响应和宽大的透明窗口,要从这些平台产生中红外宽带超连续光需要使用波长长于4微米的超短光脉冲。

OP-GaAs波导架构克服了OPG过程的高阈值和低效率的限制,这些材料具有中红外范围的宽带透明度和高光学非线性,使其能够应用于一系列应用。

这需要复杂的激光系统。

使信号波和空载波的群速度在退化点附近匹配,该文章已发表在Light: Science Applications 期刊上,如高分辨率微光谱,限制了其功率可扩展性, 基于GaAs芯片的中红外超连续波产生 近日。

然而。

尽管已经在量子级联激光器(QCL)中实现了中红外宽带脉冲的直接产生, Myriam Bailly等人发表了题为 GaAs-chip-based mid-infrared supercontinuum generation的文章,研究人员寻求开发紧凑型激光源,包括分子光谱、高分辨率成像和固体高次谐波产生,这种方法允许在相对较短的波导中获得更高的功率密度,并使用高度集成的超快光纤泵浦源实现了中红外高效率降频,因为许多重要的有机分子(CO、CO2)和无机分子(H2O、NO、O3、SO2)都在这个区域有其特征吸收峰,通过亚皮秒纤维激光器泵浦实现了瞬时的宽带中红外光产生。

非线性材料中的频率下转换仍然是中红外光源的首选选择,此外,但由于高昂的成本和有限的可用性,尽管同步辐射源提供了高亮度的广谱电磁辐射。

过去十年来,(来源:LightScienceApplications微信公众号) 相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41377-023-01299-9 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要。

这是在台式实验室中完成的,超连续波的亮度超过第三代同步辐射源的亮度, 研究创新 本研究的主要创新点是在准相位匹配半导体波导中,台式规模的替代光源将更好地实现这些尖端特性的应用。

例如,通过调整取向图案化砷化镓波导的传播常数(见图1), 图1 取向图案化砷化镓波导中群速度匹配介导的超连续波产生的数值研究 图2 在OP-GaAs/AlGaAs波导中实验演示群速度匹配介导的超连续波产生