留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

飞秒激光产生7.45 W超连续光谱实验

李斌 方晓惠 刘博文 胡明列 王清月

李斌, 方晓惠, 刘博文, 胡明列, 王清月. 飞秒激光产生7.45 W超连续光谱实验[J]. 红外与激光工程, 2012, 41(8): 2012-2016.
引用本文: 李斌, 方晓惠, 刘博文, 胡明列, 王清月. 飞秒激光产生7.45 W超连续光谱实验[J]. 红外与激光工程, 2012, 41(8): 2012-2016.
LI Bin, FANG Xiao-Hui, LIU Bo-Wen, HU Ming-Lie, WANG Qing-Yue. Research on 7.45 W supercontinuum generation by femtosecond laser[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(8): 2012-2016.
Citation: LI Bin, FANG Xiao-Hui, LIU Bo-Wen, HU Ming-Lie, WANG Qing-Yue. Research on 7.45 W supercontinuum generation by femtosecond laser[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(8): 2012-2016.

飞秒激光产生7.45 W超连续光谱实验

Research on 7.45 W supercontinuum generation by femtosecond laser

  • 摘要: 分别分析了不同空气填充率光子晶体光纤与普通单模光纤熔接过程中损耗的来源和制约机制,实验研究了熔接参数对熔接效果的影响,包括熔接损耗随放电电流、放电时间和放电功率变化的情况。通过优化调整熔接参数,对高空气填充率和低空气填充率的两种光子晶体光纤都实现了低损耗熔接,熔接损耗为0.22 dB。并利用掺镱大模场面积光子晶体光纤飞秒激光放大器作为抽运源,在抽运功率为14.7 W时,实验得到了7.45 W的高功率超连续光谱输出,光谱覆盖范围650~1 750 nm。
  • [1] Fang Zhenchao, Sun Nianchun, Feng Guoying, et al. Research on supercontinuum generation in biconical double fiber[J]. Laser Infrared, 2011, 41(4): 442-446. (in Chinese)
    [2] 方振超, 孙年春, 冯国英, 等. 双锥双光纤超连续谱的实验研究[J]. 激光与红外, 2011, 41(4): 442-446.
    [3] 赵磊, 王建军, 林宏奂, 等. 全光纤高效超连续谱光源实验研究[J]. 强激光与粒子束, 2009, 21(8): 1143-1147.
    [4] Zhao Lei, Wang Jianjun, Lin Honghuan, et al. Experimental research of high conversion efficiency all-fiber supercontinuum source[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2009, 21(8): 1143-1147. (in Chinese)
    [5] 方晓惠, 王清月, 刘俊杰 等. 3.95 W高功率超连续光谱产生的实验研究[J]. 中国激光, 2010, 37(6): 1585-1588.
    [6] Fang Xiaohui, Wang Qingyue, Liu Junjie, et al. Experimental research on the 3.95 W high power supercontinuum generation[J]. Chinese Journal of Lasers, 2010, 37(6): 1585-1588. (in Chinese)
    [7] William J Wadsworth, Arturo Ortigosa-Blanch, Jonathan C Knight, et al. Supercontinuum generation in photonic crystal fibers and optical fiber tapers: a novel light source[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2002, 19(9): 2148-2155.
    [8] 郭铁英, 娄淑琴, 李宏雷, 等. 光子晶体光纤的低损耗电弧熔接方案[J]. 光学学报, 2009, 29(2): 511-516.
    [9] Yukihiro Tsuchida, Kunimasa Saitoh, Masanori Koshiba. Design and characterization of single-mode holey fibers with low bending losses[J]. Optics Express, 2005, 13(12): 4770-4779.
    [10] Joo Hin Chong, Rao M. Development of a system for laser splicing photonic crystal fiber[J]. Optics Express, 2003, 11(12): 1365-1370.
    [11] Xiao Limin, Demokan M S, Jin Wei, et al. Fusion splicing photonic crystal fibers and conventional single-mode fibers: microhole collapse effect[J]. Journal of Lightwave Technology, 2007, 25(11): 3563-3574.
    [12] Fouad El-Diasty. Laser-scattering-based method for investigation of ultra-low-loss arc fusion-spliced single-mode optical fibers[J]. Journal of Lightwave Technology, 2004, 22(6): 1539.
    [13] Xiao Limin, Jin Wei, Demokan M S, et al. Fabrication of selective injection microstructured optical fibers with a conventional fusion splicer[J]. Optics Express, 2005, 13(22): 9014-9022.
    [14] Xiao Limin, Jin Wei, Demokan M S, et al. Photopolymer microtips for efficient light coupling between single-mode fibers and photonic crystal fibers[J]. Optics Letters, 2006, 31(12): 1791-1793.
    [15] Xiao Limin, Jin Wei, Demokan M S. Fusion splicing small-core photonic crystal fibers and single-mode fibers by repeated arc discharges[J]. Optics Letters, 2007, 32(2): 115-117.
    [16] Thapa R, Knabe K, Corwin K L, et al. Arc fusion splicing of hollow-core photonic bandgap fibers for gas-filled fiber cells[J]. Optics Express, 2007, 14(21): 9576-9583.
    [17] Guo Tieying, Lou Shuqin, Li Honglei, et al. Low loss arc fusion splice of photonic crystal fibers[J]. Acta Optica Sinica, 2009, 29(2): 511-516. (in Chinese)
    [18] Birks T A, Wadsworth W J, Russell P St J. Supercontinuum generation in tapered fibers[J]. Optics Letters, 2000, 25(19): 1415-1417.
  • [1] 赵丽娟, 吴雨静, 徐志钮.  高阶轨道角动量传输光纤设计及传输特性研究(内封底文章) . 红外与激光工程, 2024, 53(3): 20240007-1-20240007-13. doi: 10.3788/IRLA20240007
    [2] 许将明, 张扬, 马小雅, 叶俊, 柯延钊, 李思成, 梁峻锐, 何俊鸿, 黄良金, 潘志勇, 姚天甫, 冷进勇, 周朴.  1 μm波段低量子亏损光纤激光研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2023, 52(6): 20230267-1-20230267-13. doi: 10.3788/IRLA20230267
    [3] 周朴.  我国高功率光纤激光技术学科方向的历程、现状、挑战与建议 . 红外与激光工程, 2023, 52(7): 20230071-1-20230071-9. doi: 10.3788/IRLA20230071
    [4] 张万儒, 粟荣涛, 李灿, 张嵩, 姜曼, 马鹏飞, 马阎星, 吴坚, 周朴.  窄线宽光纤激光振荡器研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(6): 20210879-1-20210879-26. doi: 10.3788/IRLA20210879
    [5] 张逸文, 蔡宇, 苑莉薪, 胡明列.  基于循环神经网络的超短脉冲光纤放大器模型(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(1): 20210857-1-20210857-7. doi: 10.3788/IRLA20210857
    [6] 侯玉斌, 卢向文, 张倩, 王璞.  应用于下一代引力波探测器的超低噪声2 μm高功率单频光纤激光器(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(6): 20220400-1-20220400-7. doi: 10.3788/IRLA20220400
    [7] 王标, 庞璐, 衣永青, 潘蓉, 耿鹏程, 宁鼎, 刘君.  国产25/400 μm掺镱光纤实现3.2 kW激光输出 . 红外与激光工程, 2019, 48(7): 706009-0706009(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0706009
    [8] 佘雨来, 周德俭, 陈小勇.  超低损耗孔助光纤弯曲性能优化设计 . 红外与激光工程, 2019, 48(9): 918006-0918006(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0918006
    [9] 苗效方, 吴鹏, 赵保银.  梳状大模场光纤结构的优化设计 . 红外与激光工程, 2019, 48(9): 918005-0918005(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0918005
    [10] 贾志旭, 姚传飞, 李真睿, 贾世杰, 赵志鹏, 秦伟平, 秦冠仕.  基于氟碲酸盐光纤的高功率中红外超连续光源(特邀) . 红外与激光工程, 2018, 47(8): 803004-0803004(11). doi: 10.3788/IRLA201847.0803004
    [11] 张会新, 冯丽爽.  双绞式受抑全内反射无源光纤液位传感系统设计 . 红外与激光工程, 2017, 46(12): 1217001-1217001(6). doi: 10.3788/IRLA201746.1217001
    [12] 李建中, 刘振清, 雷江波, 刘俊.  可实现多点测量的波分复用光纤氢气传感系统 . 红外与激光工程, 2016, 45(11): 1117003-1117003(8). doi: 10.3788/IRLA201645.1117003
    [13] 李建中, 刘振清, 雷江波, 刘俊.  可实现多点测量的波分复用光纤氢气传感系统 . 红外与激光工程, 2016, 45(8): 822006-0822006(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0822006
    [14] 李卡, 谭中伟.  空间散射光到单模光纤的耦合 . 红外与激光工程, 2016, 45(1): 122005-0122005(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0122005
    [15] 张鑫, 刘源, 贺岩, 杨燕, 侯霞, 陈卫标.  人眼安全高重频窄脉宽单模全光纤激光器特性研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(4): 1105-1109.
    [16] 陈月娥, 邵秋峰, 王金生.  多芯光子晶体光纤的相干组束集成 . 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1454-1457.
    [17] 马依拉木·木斯得克, 姚建铨, 王鹏.  LD端面泵浦946 nm/473 nm连续Nd:YAG/LBO激光器 . 红外与激光工程, 2013, 42(11): 2931-2934.
    [18] 陈海云, 顾铮先, 陈鑫.  倾斜长周期光纤光栅薄膜传感器特性研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(11): 3116-3121.
    [19] 王倩, 宋兴亮, 刘广义, 范元媛, 崔惠绒, 鲍洋, 周翊.  基于迈克尔逊腔光纤激光相干合成的输出特性 . 红外与激光工程, 2013, 42(1): 73-78.
    [20] 于盛旺, 安康, 李晓静, 申艳艳, 宁来元, 贺志勇, 唐宾, 唐伟忠.  高功率MPCVD金刚石膜红外光学材料制备 . 红外与激光工程, 2013, 42(4): 971-974.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  382
  • HTML全文浏览量:  82
  • PDF下载量:  122
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 刊出日期:  2012-08-25

飞秒激光产生7.45 W超连续光谱实验

摘要: 分别分析了不同空气填充率光子晶体光纤与普通单模光纤熔接过程中损耗的来源和制约机制,实验研究了熔接参数对熔接效果的影响,包括熔接损耗随放电电流、放电时间和放电功率变化的情况。通过优化调整熔接参数,对高空气填充率和低空气填充率的两种光子晶体光纤都实现了低损耗熔接,熔接损耗为0.22 dB。并利用掺镱大模场面积光子晶体光纤飞秒激光放大器作为抽运源,在抽运功率为14.7 W时,实验得到了7.45 W的高功率超连续光谱输出,光谱覆盖范围650~1 750 nm。

English Abstract

参考文献 (18)

目录

    /

    返回文章
    返回