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    氟化銦光纖超連續譜

    2022-06-28 16:25:33

    在光譜學中,中紅外區域覆蓋了絕大多數氣體分子的基帶吸收線,比如3~4μm波段的C-H鍵,4μm以上的碳氧化物氣體(CO在4.4~4.9μm,CO2在4.2μm)等,可廣泛應用于大氣環境和氣體監測。3~5μm與大氣低損耗窗口重疊,可被應用于激光遙感?;谲洸AЧ饫w(氟化物、硫化物)的超連續譜工作波段在3~5μm,且具有良好的空間相干性,是理想的寬譜光源。

    除此之外,超連續譜拓展至4.5μm以上不僅僅被用于直接的光產生,也被作為泵浦源在零色散波長附近泵浦硫化物光纖,將超連續譜進一步向長波邊拓展。

    氟化銦

    與基于氟化鋯光纖的超連續譜長波邊被局限在4.75μm左右相比,氟化銦光纖具有更低的聲子能量,透光窗口長波邊比氟化鋯光纖拓展了1μm,可以將超連續譜向長波邊進一步拓展,氟化銦光纖產生超連續譜研究方面配合國內各研究組做了許多調研和實驗。本文主要介紹拉瓦爾大學基于氟化銦光纖,擁有2.4~5.4μm譜寬的超連續譜。

    系統結構如下圖所示:2.75μm,脈寬400ps的OPG作為信號源,970nm多模泵浦激光器和2.75μm信號光通過二向色鏡合光后經透鏡耦合進入摻鉺雙包層ZBLAN光纖,鉺離子吸收泵浦光后受激躍遷對2.75μm光作功率放大,隨后摻鉺ZBLAN光纖與低損耗的氟化銦光纖(1m、15m、31m)熔接,放大后的2.75μm光泵浦氟化銦光纖通過光纖中復雜的非線性過程產生輸出光譜的展寬。

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