Nuovi progressi in laser a fibra di picosecondi sincroni di lunghezza d'onda multi -
Di recente, il team di Zhou Jiaqi, un ricercatore del dipartimento di tecnologia e sistema di Space Laser del Shanghai Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Sciences, ha fatto progressi in laser a fibra di pioseconi sincroni di lunghezza d'onda.
Multi - LASER ULTRAFast a lunghezza d'onda con frequenze di ripetizione sincronizzate hanno applicazioni importanti nella spettroscopia di scattering Raman, rilevamento della pompa, sintesi della luce coerente e generazione di frequenza di differenza. Al momento, i metodi per generare impulsi laser a lunghezza d'onda multi -{2}} sincronizzati in laser a fibre includono principalmente la tecnologia di bloccaggio della modalità e la tecnologia di conversione della frequenza non lineare. La tecnologia di bloccaggio della modalità si basa principalmente sulla struttura della cavità risonante e la discrepanza della lunghezza della cavità dei laser con diverse lunghezze d'onda è limitata al livello centimetro. L'energia dell'impulso di lunghezza d'onda target generata direttamente dalla tecnologia di conversione della frequenza non lineare basata sulla modulazione di fase auto -- e lo spettro SuperContinuum è bassa per l'amplificazione e un ulteriore raro - Earth - La lunghezza d'onda di lavoro è limitata alla gamma di spettro di emissione di ioni terrestri rare.

Basato sull'amplificatore in fibra Raman a cascata con singolo - Iniezione di semi di frequenza e guadagno - Pumping del diodo commutato, il team di ricerca può generare lussuosi multi -regitazione a lunghezza d'onda --. Nell'esperimento, usando un guadagno - diodo commutato come sorgente di pompa e un singolo laser a frequenza continuo - come sorgente di semi, l'effetto di scattering Raman stimolato a cascata può generare pumosecosonde a livello di raman a 1065 nm, e 1178 nm sincronizzato rispettivamente. L'amplificatore in fibra Raman con singolo iniezione di semi di frequenza - non richiede una corrispondenza complessa di lunghezza della cavità e può ottenere una regolazione flessibile della velocità di ripetizione. Utilizzando un guadagno - diodo commutato come sorgente di pompa, la velocità di ripetizione di impulsi a lunghezza d'onda multi - sincronizzati può essere regolata nell'intervallo da 20 MHz a 50 MHz (Figura 2). Questa tecnologia fornisce un nuovo modo per generare impulsi di picosecondi multi - lunghezza d'onda con frequenza di ripetizione continuamente regolabile e si prevede che diventerà una sorgente di luce ideale per applicazioni come la spettroscopia di scattering Raman, il rilevamento della pompa, il rilevamento della pompa coerente e la generazione di frequenza di differenza.










