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解決方案

光纖氣體激光器實現 3.8~4.5 μm 輸出

來源:LightScienceApplications ,作者Li2022-01-26 我要評論(0 )   

撰稿 |周智越 王澤鋒說明 | 本文來自論文作者(課題組)投稿中紅外激光(3~5 μm 波段)在空間通訊、遙感、光電對抗、醫療、大氣監測等眾(zhong) 多領域有重要的應用價(jia) 值,一直...

撰稿 | 周智越 王澤鋒

說明 | 本文來自論文作者(課題組)投稿

中紅外激光(3~5 μm 波段)在空間通訊、遙感、光電對抗、醫療、大氣監測等眾(zhong) 多領域有重要的應用價(jia) 值,一直都是國內(nei) 外關(guan) 注的熱點。


產(chan) 生中紅外激光的方法很多,其中基於(yu) 空芯光纖的氣體(ti) 激光器近年來受到了廣泛關(guan) 注,已經被證明是產(chan) 生中紅外激光的有效手段,為(wei) 解決(jue) 傳(chuan) 統中紅外光纖激光在波長拓展和功率提升方麵存在的技術瓶頸提供了新思路。


近日,國防科技大學王澤鋒教授課題組將 HBr 氣體(ti) 充入反諧振空芯光纖中,使用 2 μm波段連續波摻銩光纖放大器作為(wei) 泵浦源,實現了 3.8 μm 到 4.5 μm 範圍一共 11 條中紅外激光譜線輸出,在 4.2 μm 得到了最大輸出功率 500 mW,激光斜效率為(wei) 18%。此外,輸出的 4496 nm 是已報道的連續波光纖激光最長波長,686 nm 的調諧範圍是連續波光纖激光最大調諧範圍。


相關(guan) 研究成果以"Towards high-power mid-IR light source tunable from 3.8 to 4.5 µm by HBr-filled hollow-core silica fibres"為(wei) 標題發表於(yu) Light: Science & Applications


光纖激光具有良好的光束、結構緊湊、轉換效率高等優(you) 勢,一直是研究的熱點。


傳(chuan) 統的石英光纖激光在近紅外波段技術成熟,有著廣泛的應用,但石英玻璃材料聲子能量高達 1100 cm-1,對於(yu) 波長 2.2 μm 以上的光具有很強的吸收,傳(chuan) 輸損耗急劇增大。要有效產(chan) 生 2.2 μm 以上的激光,通常采用在中紅外波段具有較低傳(chuan) 輸損耗的軟玻璃光纖,比如氟化物玻璃光纖、硫係玻璃光纖、碲化物玻璃光纖。但由於(yu) 泵浦波長和激光波長間的量子數虧(kui) 損(名詞解釋>),中紅外光纖連續波激光輸出功率隨著發射波長增加而下降(如圖 1 所示),同時,由於(yu) 軟玻璃的熔點較低、熱穩定性差,在高功率輸出方麵受到很大限製。

圖 1:中紅外光纖連續波激光發展現狀


基於(yu) 技術成熟的石英玻璃材料的空芯光纖為(wei) 解決(jue) 上述傳(chuan) 統的實芯光纖存在的問題提供了新的技術途徑,由於(yu) 空芯光纖中傳(chuan) 輸光場強度最大的中心區域沒有與(yu) 玻璃材料接觸,極大的降低了玻璃材料吸收引起的傳(chuan) 輸損耗,相較於(yu) 實芯光纖具有更大的損傷(shang) 閾值,低非線性和低色散性等特點。


空芯光纖為(wei) 光與(yu) 氣體(ti) 的相互作用提供了一個(ge) 理想的環境,相較於(yu) 傳(chuan) 統的氣體(ti) 腔,空芯光纖將泵浦光約束在纖芯幾十微米的區域內(nei) ,泵浦強度提高了 3~5 個(ge) 數量級,有效作用距離可增加 1~2 個(ge) 數量級。


和摻稀土離子實芯光纖激光器相比,基於(yu) 空芯光纖的氣體(ti) 激光器增益介質選擇靈活得多,不僅(jin) 種類更豐(feng) 富,而且便於(yu) 更換,可以根據需要實現更多的激光波長。


目前基於(yu) 空芯光纖氣體(ti) 激光器被廣泛報道,前期我們(men) 利用充有二氧化碳的空芯光纖實現了 4.3 μm 光纖激光輸出(https://doi.org/10.1364/OPTICA.6.000951),雙原子分子的 HBr 氣體(ti) 相較於(yu) 二氧化碳能級結構稀疏,有利於(yu) 產(chan) 生波長更大範圍調諧的中紅外輸出,在紅外對抗、空間光通信等領域有更加廣泛的用途。


研究亮點

由於(yu) 空芯光纖中 HBr 氣體(ti) 能夠提供足夠大的增益,實驗係統中未加反饋裝置,采用了單程放大結構,如圖 2(a)所示。泵浦源係統是一個(ge) 自行搭建的二級放大連續波可調諧窄線寬 2 μm 摻銩光纖放大器,為(wei) 了實現不同中紅外波長輸出,采用了六個(ge) 波長可微調的半導體(ti) 激光器作為(wei) 種子源。空芯光纖內(nei) 的 HBr 分子被泵浦時會(hui) 發生如圖 2(b)所示的本征吸收躍遷,同時發射 4 μm 波段R支和P支兩(liang) 條激光譜線輸出。圖 2(c)展示了 HBr 分子在 2 μm 波段一階泛頻吸收譜(名詞解釋>)及實驗中選擇的泵浦波長。

圖 2:實驗裝置及基本原理


分別用不同的泵浦波長,可以得到的中紅外輸出光譜如圖 3(a)所示,中紅外波長可以從(cong) 3.8 μm 到 4.5 μm,覆蓋範圍達 686 nm,是目前光纖連續波激光最大調諧範圍,由於(yu) HBr 氣體(ti) 分子本身的能級躍遷特性,在未加額外的線寬壓窄裝置情況下,每一條光譜線寬僅(jin) 為(wei) 50 MHz 左右。此外,空芯光纖具有良好的單模傳(chuan) 輸特性,輸出的中紅外光束的 M因子約為(wei) 1.2,如圖 3(b)所示。

圖 3:中紅外輸出光譜及光束質量


當使用 1966 nm 波長泵浦時,對應的 HBr 分子吸收最強的 R(3)吸收線,有最佳的輸出功率效果。圖 4展示了最佳氣壓 5 mbar下輸出的功率特性,在 4.2 μm 波段得到了最大 500 mW 的輸出功率,相對於(yu) 吸收的泵浦功率的斜效率為(wei) 18%。與(yu) 理論仿真的差異主要是由於(yu) 實際氣壓小於(yu) 氣壓計顯示的氣壓。

圖4:中紅外輸出功率特性與(yu) 仿真對比


本文首次將 HBr 氣體(ti) 充入反諧振空芯光纖中,實現了大範圍可調諧的中紅外輸出。將來可以采用直接熔接、拉錐耦合、反拉錐等全光纖耦合的方式代替目前常見的空間泵浦光耦合,形成結構緊湊,貼近實用的全光纖中紅外激光器;同時,使用軟玻璃材料可以拉製傳(chuan) 輸範圍更廣的空芯光纖並選擇合適的氣體(ti) 介質,進一步實現波長向長波長的拓展。


論文信息

Zhou et al. Light: Science & Applications (2022) 11:15

https://doi.org/10.1038/s41377-021-00703-6


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