研究目的
研究具有精确控制发射波长、窄光谱线宽、高输出功率和良好光束质量的可调谐二极管激光源的发展,用于吸收光谱学、生物医学成像和光通信系统应用。
研究成果
该研究提出了两种可调谐MO激光器概念:Y分支DBR激光器和SG可调谐激光器,各有优缺点。两种光源均能在976纳米波长附近发射可调谐单模光。Y分支方案具有简单的调谐机制,而SG激光器则提供宽范围调谐。文中描述并比较了MOPA系统的设计方法以及其他激光参数,如光束质量、稳定性和制造工艺。
研究不足
Y分支方法具有简单的调谐机制,其模式跳变量级为50皮米。总调谐范围受限于所实施的分支数量。SG激光器需要更复杂的调谐机制,但能提供较宽的调谐范围,其最终受限于可用增益。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用混合主振荡器功率放大器(MOPA)构型,将可调谐主振荡器(MO)与锥形功率放大器(TPA)相结合。主振荡器作为波长选择元件,功率放大器则确保将近衍射极限光束放大至瓦级功率。
2:样本选择与数据来源:
系统构建于25毫米×25毫米激光器安装座顶部的微平台上。
3:实验设备与材料清单:
光栅段顶部嵌入的微型加热器用于波长调谐。
4:实验流程与操作步骤:
描述了两种可调谐主振荡器激光器构型:单片集成的Y分支分布布拉格反射镜(DBR)激光器和采样光栅(SG)可调谐激光器。
5:数据分析方法:
波长调谐过程中保持低于17皮米(光谱仪分辨率极限)的光谱线宽。
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