研究目的
研究开发一种全光纤化、无fCEO的中红外光学频率梳光源,用于激光光谱应用。
研究成果
所提出的DFG光源具有卓越的简洁性和重复频率可调性,适用于实验室外宽带光谱与传感应用。该研究展示了激光气体检测技术的重大进展。
研究不足
光源的调谐范围取决于脉冲的峰值功率,而重复频率的调谐被限制在1.8 kHz范围内。
1:实验设计与方法选择:
该研究采用环形腔石墨烯锁模激光器产生1560纳米波长、脉宽小于250飞秒的脉冲。这些脉冲被分束后分别导入放大和孤子频移区域,使其进入1.9-2微米波长范围,随后在OP-GaP晶体中进行差频生成(DFG)以产生中红外辐射。
2:9-2微米波长范围,随后在OP-GaP晶体中进行差频生成(DFG)以产生中红外辐射。 样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:实验装置包含定制色散的非线性光纤(PCF)和3毫米长的OP-GaP晶体。
3:实验设备与材料清单:
包括石墨烯锁模光纤激光器、PM1550光纤、PCF、OP-GaP晶体以及碲镉汞探测器。
4:实验步骤与操作流程:
脉冲经放大和再压缩后聚焦于OP-GaP晶体进行差频生成。
5:数据分析方法:
分析中红外脉冲的射频谱,插图显示重复频率调谐范围。
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获取完整内容-
graphene mode-locked fiber laser
Generating sub-250 fs pulses at 1560 nm
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PM1550 fiber
Recompressing pulses to ~200 fs
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photonic crystal fiber
PCF
Soliton-shifting pulses into the 1.9 - 2 μm wavelength region
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OP-GaP crystal
Generating mid-IR radiation via differential frequency generation
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Mercury cadmium telluride detector
MCT
Detecting mid-IR pulses
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