超連續譜的背景
產(chǎn)品簡介
在1970年(nián),激光問世十年後,出現了一項革命性的技術——超(chāo)連續譜激光(guāng)。它(tā)是一種具有極寬(kuān)帶寬的新(xīn)型光源,結合了普通光源(如自發輻射(shè)光)的寬光譜特性和單色激光的空(kōng)間相幹性、方向性和高亮度。相比於傳統的鹵素光源,超連(lián)續譜激光(guāng)具有來(lái)自激光光源的高度相幹性,其振幅和相位噪聲波動保持了傳統激光的噪聲特性。與普通單色激光不同的是,超連續譜激光的光譜寬度(dù)超過100納米,有時甚至覆蓋數萬(wàn)納(nà)米。
超連續譜激光的生成(Supercontinuum Generation,SCG)是強(qiáng)激光與介質之間的非線(xiàn)性相互作用(yòng)的結果。當窄帶激光射入非(fēi)線性介質時,激光在多種非線性效(xiào)應(如自相位調製、交叉相位調製、四波混(hún)頻(pín)和受激拉曼散射)和色散的共同影響下,向短波(bō)和長(zhǎng)波方向擴(kuò)展,最終將脈衝激光轉換為超連續譜(pǔ)激(jī)光。
在大多數商業儀(yí)器中,光子(zǐ)晶體光纖(PCF)通(tōng)常被用作(zuò)理(lǐ)想的非(fēi)線性介質。光子晶(jīng)體光纖能更有效地將(jiāng)激光束約束在纖芯中,增(zēng)強激光與材料之間的非(fēi)線性相互作用,從而降(jiàng)低對泵浦(pǔ)激光功率的需求,同時(shí)增加傳輸(shū)距離,提高(gāo)輸出光的光束質量。然(rán)而,設計和製造光(guāng)子晶體光纖需要大(dà)量的資本投入和知識產權(quán)保護,這一(yī)過程非常複雜。
對於新進入這一(yī)領域的製造商而言,麵臨的主要(yào)挑戰有(yǒu)兩(liǎng)個:一是確保超(chāo)連續譜光源的穩(wěn)定性,二是保證光子晶體(tǐ)光纖的穩定性和(hé)可靠性(xìng)。
Gloria-SC-P-UVE產品特色
· 短波拓(tuò)展到紫外
· 高功率可選
· 重複頻率、輸出功率可調
· 高穩定性
產品應用
· 光纖表征Fiber characterization
· 納米粒子和(hé)量子點Nanoparticles and quantum dots
· 石墨烯和碳(tàn)納米管Graphene and carbon nanotubes
· 納米(mǐ)結構表征Characterization of Nanostructures
· 高光譜成像Hyperspectral imaging
· 光學相(xiàng)幹層析(xī)Optical coherence tomography (OCT)
· 光伏材料(liào)表征Characterization of photovoltaic materials
· 材料微觀缺陷檢測Material micro-defect detection
典型參數
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脈衝寬度 |
450 ps |
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重頻可變(biàn)範圍 |
1.5 MHz-3 MHz |
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光譜覆蓋範圍 |
380-2400 nm |
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最大(dà)輸出功率 |
7 W |
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偏(piān)振(zhèn)情況 |
非偏 |
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輸出光束 |
高斯,基模 |
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典型 M2(>430nm) |
1.1 |
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光斑大小 |
≈1.5mm @ 530nm ≈2.5mm @ 1100nm |
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功(gōng)率穩定性(RMS) |
0.5 % |
滿功率輸出超連續光譜(pǔ)及脈衝情況

輸出功率為7W時的超連續譜光譜

輸出脈衝圖
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