研究目的
展示一种基于色散波产生的交钥匙式、高效且紧凑的中红外光源,其功率水平足以满足光谱应用需求,覆盖3–4微米光谱区域。
研究成果
所提出的方法可制成一种高效、紧凑且易于使用的相干中红外光源设备,其覆盖3-4微米波段——该区域包含重要温室气体的特征谱线。该设备提供的功率水平足以满足光谱应用需求,在光纤光源与量子级联激光器之间架起了桥梁。
研究不足
在电信波长泵浦下,氮化硅波导中中红外色散波产生的光谱范围和效率仍不足以满足实际应用需求。该效率会随着色散波波长的增加而降低。
1:实验设计与方法选择:
本研究利用光纤激光技术的最新进展及大截面波导设计实现色散调控与中红外低传输损耗。泵浦源采用商用一体化孤子自频移掺铥光纤锁模激光器。
2:样本选择与数据来源:
样本为埋入二氧化硅的5毫米长直氮化硅波导,包含四种不同标称宽度。
3:实验设备与材料清单:
实验装置包含掺铥光纤锁模激光器、可调光衰减器、用于耦合的非球面黑钻石透镜,以及记录光谱的傅里叶变换光学频谱分析仪。
4:实验流程与操作步骤:
将光耦合至波导的基横磁偏振模式,输出光聚焦至氟化物多模光纤并记录光谱。
5:数据分析方法:
通过FT-OSA积分估算中红外色散波功率,芯片转换效率计算为芯片内中红外色散波功率与耦合泵浦功率之比。
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