高功率分布式布拉格反射激光器

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    上海昊量光电设备有限公司是国内知名的激光及光电设备代理商,我们专注于光电领域的技术服务与产品经销,致力于引进国外顶级光电产品制造商的技术与产品,为国内客户提供优质的产品与服务。上海昊量光电设备有限公司与国外多家知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系,代理品牌包括美国OptiGrate公司(),法国Manlight SAS公司;美国BNS公司;英国Qioptiq公司;美国CTL公司;加拿大Photon etc公司;美国ConOptics公司;英国Leysop公司;法国Oxxius公司; 法国Aurea公司;德国Cinogy公司;法国PhaseView公司;美国Vixar公司,法国Cristal Laser SA公司;法国Leukos公司;加拿大Excelitas公司;德国CeramOptec公司美国VIXAR公司,加拿大Photon Control公司,美国Optigrate公司,日本吉奥马(GEOMATEC)公司,美国Hinds Instruments公司,法国Aurea Technology 公司,法国Resolution Spectra公司等。上海昊量光电设备有限公司所代理产品均处于相关领域的发展前沿,包括空间光调制器、声光调制器、电光调制器、光弹调制器、半导体 /固体激光器、高光谱成像系统、可调谐激光器、光纤激光器、高功率光纤、布拉格光栅、光束质量分析仪、高速相机等,涉及领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究多种领域等。
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  • 杭州珏光物联网科技有限公司(以下简称珏光科技)是一家技术领先的物联网科技公司;公司拥有一流的研发、营销和应用服务团队,专注于物联网的技术研究、开发与应用,提供满足全球市场需求的高端传感监测仪器、各行业应用技术方案和现场咨询与服务。 珏光科技以布里渊分布式应变光纤传感、拉曼分布式光纤温度传感、布拉格光纤光栅传感等为技术核心,将传感技术、网络通讯及计算机软件融合地应用于工业领域、电力系统、石化系统等的健康监测和监控,为客户提供完整的工程健康监控、自动化监测及信息化管理整体解决方案。 作为技术先导性企业,公司拥有自主研发队伍,其核心人员多为富有创造力的年轻人。他们本着对最前沿科技及行业动态的高度敏感性,采用最先进技术和设备,及时研发出满足工程需要的最新产品。强大的创新力量是推动珏光科技不断研发出满足市场需求的高技术产品的基础。 珏光科技拥有完善的售前售后服务体系。售前工程师为客户提供全方位分析解答,以最优方式提供行业应用解决方案。售后工程师,随时可为客户的工程系统排忧解难,为客户提供无微不至的服务。 目前公司的光纤光栅传感产品已广泛应用于大型建筑、桥梁、隧道、地铁、大坝、电力、石化等领域的安全监测与监控,给客户带来了非常好的综合效益。 珏光科技值得您的信赖,公司将竭诚为所有用户提供最优质的产品和最周到的服务!
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  • 广州神科光电有限公司广州神科光电科技有限公司主要从事国内外各知名品牌激光、光电子、光纤、光学仪器和光纤通讯等高校/研究所以及企业所需产品的设计、引进、咨询和经销。我们以品种齐全,交货快捷,价格合理,服务周到,逐渐得到广大科研用户的认可和支持。经过数年的勤奋拼搏,目前已经成为中国最大的光电子产品供应商之一。公司自主研发产品:分布式光纤温度感温器——被大量的应用到智能建筑的防火监控;未来数字家电产品的相关温度/湿度/压力等的传感;消防/隧道/大坝/科研/石油勘探等各个行业领域 锁相放大器——微弱信号检测,在科研和工业领域有大量应用 公司主营产品:各种超快光纤激光器(如大功率光纤激光器、纳秒/皮秒/飞秒光纤激光器,窄线宽光纤激光器等)半导体激光器(连续/脉冲激光器)光纤放大器(EDFA)特种光纤(掺铒光纤,非线性光纤,保偏光纤,聚酰亚胺涂层光纤等)光无源器件(光纤合束器MFPC,光纤耦合器,波分复用器WDM,隔离器,法拉第镜,环形器,谐振腔等)光测量产品(光纤识别仪,可视故障仪,TIA光电转换器,光时域发射仪OTDR,光学斩波器,光纤激光转计,模拟数字光纤链接机,光谱仪等)光纤传感器(Snkoo分布式光纤感温系统)光纤通信器件(数字可调/手动可调衰减器,录波器,偏正控制器,光纤延迟线,保偏耦合器,偏振旋转片,光纤光电探测器,偏振合束器/分束器。其他光电应用解决方案与产品DTS 分布式光纤感温系统/FBG 光纤光栅温度/FBG 光纤光栅应变系统光学精密位移台/光学机械附件/光学实验仪器/光纤调节架等应用光学/近代物理光学等实验室课程解决方案OTDR 光纤测量系统/锁相放大器系统实验室用各种SOI 硅/Si/Ge/GaAs/GaSb/蓝宝石/InAs 片激光防护镜,各种光学用滤光片如需深入了解可联系:13760786617 联系人:罗先生 QQ:1284920222公司网页:www.snkoo.com
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高功率分布式布拉格反射激光器相关的仪器

  • 产品概述  LGA-3000分布式激光气体分析系统是基于半导体激光吸收光谱(DLAS)技术,并采用分布式测量方式,可同时对多个测量点的气体浓度进行实时分析,具有高性价比的激光气体分析产品。产品特点  可靠性高的分布式测量;  环境适应性强,测量漂移小;  集中显示与控制,网络智能管理。
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  • 总览LD-PD公司的760nm DBR高功率分布式布拉格反射激光器,是一款蝶形封装,保偏光纤耦合,内置隔离器具有更高的波长 稳定性,同时使得激光器可有效减小驱动电流、温度与光反馈相关因素的波长稳定性。系列产品符合Telcordia GR-468可靠性要求。目前市场上商用TDLAS氧气检测分析的激光器。760nm DBR高功率分布式布拉格反射激光器 9mw,760nm DBR高功率分布式布拉格反射激光器 9mw产品特点● 低阈值电流,高输出功率● FC/APC接头可选● 窄线宽输出产品应用● TDLAS氧气分析● 测试光源通用参数引脚定义1Thermoelectric Cooler (+)8N/C2Thermistor9N/C3PD Monitor Anode (-)10Laser Anode (+)4PD Monitor Cathode (+)11Laser Cathode (–)5Thermistor 12N/C6N/C13Case Ground7N/C14Thermoelectric Cooler (–)技术参数光电参数(TCHIP = 25 °C, TCASE = 25 °C)中心波长759761763nm线宽-10-MHz输出功率69-mW驱动电压-2.02.5V驱动电流-125mAMode-Hop-Free Rangeb20--mA边模抑制比3050-dB30 dB BW in Mode-Hope-Free Rangec--0.3nm阈值电流-55-mA斜坡效率0.10.12-W/A电流波长系数-0.002-nm/mA温度波长系数-0.052-nm/°C探测响应度-50-µ A/mW消光比d16--dB隔离度-30-dBTEC Operation (TCHIP= 25 °C, TCASE= 25 °C)CharacteristicMINTYPMAXUNITTEC 电流-0.24-ATEC 电压-0.31-V热敏电阻-10-kOhmGeneral SpecificationsCharacteristicValue监控PDYesa封装形式PM-Pigtailed ButterflyPin引脚定义14-Pin Type 1b是否内置隔离器Yes模式Single Frequencyc波长测试Yesa. Laser diodes with a built-in monitor photodiode can operate at constant power.b. See the Pin Diagram below for Pin Configurationc. Single-Frequency Laser (Single Longitudinal Mode)光纤光纤类型PM780-HP模场直径a5.3 ± 1.0 µ m @ 850 nm数值孔径0.12光纤长度1.5 m接头类型FC/APC (2.0 mm Narrow Key Aligned to Slow Axis)保护套Ø 3 mma. Mode Field Diameter (MFD) is specified as a nominal value.光谱图功率曲线图
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  • 光纤布拉格光栅(FBG,激光器专用腔镜)是理想的高功率光纤激光器的关键部件,可满足高功率光纤激光器高效率与低噪声的要求!光纤布拉格光栅(Fiber Bragg grating,FBG)是光纤激光器的核心元件,它可以作为激光器腔镜(Laser Mirror),配合过泵浦源及增益光纤形成谐振,进而输出高功率激光束。光纤布拉格光栅(FBG)是通过紫外曝光干涉技术在光纤芯径(单模光纤或双包层光纤)形成等周期的栅区排布,对特定波长(400-2100nm)进行选择反射.目前,我们可以提供400-2100nm范围波长的光纤布拉格光栅(FBG),可以满足国内客户对特殊应用波长的设计要求。此外,对于特定客户要求的FWHM(光谱带宽)和反射率,我们也能够很好的满足。根据多年的设计经验,我们可以提供低热效应影响的封装设计,满足现在客户对高功率光纤激光器稳定性的高要求。主要应用:光纤激光器腔镜(Fiber Laser Mirror)1um光纤激光器(如1030nm,1053nm,1064nm,1070&1080nm等波长)1.5um光纤激光器(如1550nm,1560nm等)2um光纤激光器(如1908nm,1940nm,1950nm,2000nm,2050nm等波长)光纤布拉格光栅(FBG)反射镜是理想的高功率光纤激光器的关键部件。IXFiber激光反射镜可满足高功率光纤激光器高效率与低噪声的要求。iXFiber开发的导热封装特别适用于高功率光纤激光器。可满足参数:波 长:400-2100nm;反射率:3%-99.9%;Bandwidth@3dB: 0.1-1.5nm;关键特性:l 单模或双包层光纤l 可定制技术规格l 自产光纤l 高功率应用l 泵浦引导用特殊涂层l 可完全无源组装 耗散封装的优势:l 光纤布拉格光栅(FBG)反射镜和接头的热效应和机械冲击防护l 极大减少波长漂移l 兼容超过400微米的涂层l 残余泵浦光吸收
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高功率分布式布拉格反射激光器相关的资讯

  • 美研究人员研制成功一种用于光谱学的新型太赫兹激光器
    从左至右:利哈伊大学(Lehigh University)电气和计算机工程研究生Ji Chen、Liang Gao和Yuan Jin在利哈伊大学Sinclair大楼Sushil Kumar的太赫兹光电子(Terahertz Photonics)实验室  美国研究人员展示了一种具有破记录输出功率的太赫兹半导体激光器,可用于各种形式的光谱学和其他应用。  以强烈的单色辐射光束形式提供的光束是众所周知的技术,可以追溯到1960年推出的第一台激光器。依靠激光器来实现超快速和高容量的数据通信、制造、手术以及商业应用,例如条形码扫描仪、打印机,诸如CD和DVD的光盘,自动驾驶车辆,激光显示表演和动态艺术装置,当然还有光谱学。  从红外到紫外的激光器被广泛使用,然而,利哈伊大学的Sushil Kumar团队研究了太赫兹激光器。太赫兹辐射位于微波和红外区域之间的电磁波谱区域。它们可穿透塑料、织物、纸板和其他材料,可用于检测各种化学品。太赫兹激光有可能用于非破坏性、非侵入性筛查和检测爆炸物,非法药物,检测药物化合物,筛查皮肤癌。  为了真正有用,激光必须以非常精确的波长发射,这通常通过单模激光器中的“分布式反馈”来完成。太赫兹激光器必须是单模的。随着太赫兹辐射的传播,其中一部分会被大气湿度吸收,这是非常不利的。因此,一个用于光学传感和分析的太赫兹激光,不管距离多远,即使几米,也必须避免这个问题。现在,Kumar的团队一直致力于通过提高光功率输出来提高强度和亮度。  他们研究了“表面发射”(而不是“边缘发射”)的单模激光器。已经找到了一种将周期性引入激光器光学腔的方法,使其能够从根本上辐射高质量的光束并提高辐射效率。该团队将这种方法称为“混合二阶和四阶布拉格光栅”。他们建议,他们的混合光栅不一定限于太赫兹激光器,而是可以用于增强几乎任何表面发射半导体激光器。  该团队报告了单模太赫兹激光器的功率输出为170毫瓦的实验结果。这是迄今为止这种激光器中功能最强大的。因此他们证明,它们的混合光栅可以通过简单地改变激光腔内压印光栅的周期来精确控制发射波长。库马尔表示,1000毫瓦的设备应该很快成为可能,这可能会吸引制造商的眼球。  原文请查阅:  Power up: New lasers for spectroscopy  SpectroscopyNOW.com  Channels: Atomic  Published: May 15, 2018 符斌供稿
  • 我国高功率拉曼光纤激光器研究取得进展
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空间激光信息技术研究中心冯衍研究员领衔的课题组,在高功率拉曼光纤激光器研究中取得新进展。提出了一种镱-拉曼集成的光纤放大器结构,有效地解决了拉曼光纤激光器功率提升的主要技术瓶颈问题,在1120nm波长,首次获得580W的单横模线偏振拉曼光纤激光和1.3kW的近单模拉曼光纤激光输出。   近年来,高功率光纤激光器发展迅速。1&mu m波段的掺镱光纤激光器,近衍射极限输出功率可达20kW,多横模输出功率可达100kW。尽管如此,稀土掺杂光纤激光器的输出波长,因稀土离子能级跃迁的限制,仅能覆盖有限的光谱范围,限制了其应用领域。基于光纤中受激拉曼散射效应的拉曼光纤激光器是拓展光纤激光器波长范围的有效手段。   该项研究中,在一般的高功率掺镱光纤放大器中注入两个或多个波长的种子激光,波长间隔对应光纤的拉曼频移量。处于镱离子增益带宽中心的种子激光率先获得放大后,在后续光纤中作为泵浦激光对拉曼斯托克斯激光进行逐级放大。初步的演示实验获得了300 W的1120nm拉曼光纤激光输出 接着采用较大包层(400&mu m)的光纤,获得了580W的单横模线偏振拉曼光纤激光和1.3kW的近单模拉曼光纤激光输出。结果发表于《光学快报》(Optics Letters)和《光学快讯》(Optics Express) [Opt. Lett. 39, 1933-1936 (2014) Opt. Express 22, 18483 (2014)]。鉴于目前高功率掺镱光纤激光器均采用主振放大结构,新提出的光纤放大器结构可用于进一步提升拉曼光纤激光的输出功率。初步的数值计算也表明,该技术方法有望在1~2&mu m范围内任意波长获得千瓦级激光输出。   该项研究得到了中国科学院百人计划、国家&ldquo 863&rdquo 计划、国家自然科学基金等项目的支持。    千瓦级掺镱-拉曼集成的光纤放大器结构示意图    输出功率随976 nm二极管泵浦功率的变化曲线,其中的插图为最高输出时的光谱。
  • 滨松成功研发出适用于高功率CW激光器的空间光调制器
    滨松公司利用其独特的光学半导体制造工艺,成功研制出世界上最大规模的液晶型空间光调制器(Spatial Light Modulator,以下简称SLM※1),该SLM的有效面积约较以往产品增加了4倍,且耐热性更高。该开发器件可应用于工业用高功率连续振荡(以下简称CW)激光器,实现激光分束等控制,应用到如金属3D打印,以激光烧灼金属粉来模塑成形车辆部件等,同时有望提高激光热加工的效率和精度。本次研发项目的一部分是受量子科学技术研发机构(QST)管理的内阁办公室综合科学技术和创新会议战略创新创造计划(SIP)第2期项目“利用光和量子实现Society 5.0技术”的项目委托,开展的研发工作。该开发器件将于4月18日(星期一)至22日(星期五)在横滨Pacifico(横滨市神奈川县)举办为期5天的国内最大的国际光学技术会议“OPIC 2022”上发布,敬请期待。※1 SLM:通过液晶控制激光等入射光的波前,调整反射光的波前形状,来校正入射光的光束和畸变 等,是可自由控制激光衍射图形的光学设备。传统开发产品(左)和本次研发器件(右)产品开发概要本次研发的器件是适用于高输出功率CW激光器的SLM。激光器分为在短时间间隔内可重复输出的脉冲激光器和连续输出的CW激光器。脉冲激光器可以减少热损坏,实现高精度加工;而CW激光器可用于金属材料的焊接和切割等热加工,因此成为激光加工的主流。滨松凭借长期以来积累的独特的薄膜和电路设计技术,已经成功开发了全球耐光性能最佳,适用于工业脉冲激光器的SLM。通过应用SLM,将多个高功率脉冲激光光束进行并行加工,相较于仅聚焦到1个点的加工方式,它的优势在于它可以实现碳纤维增强塑料(CFRP)等难加工材料的高速、高精度地加工。但在应用于CW激光器时,存在随着SLM温度上升导致性能下降的问题。SLM结构和图形控制原理SLM由带像素电极的硅衬底、带透明电极的玻璃衬底,以及两衬底中间的液晶层组成。它通过控制在像素电极上的液晶的倾斜角度,来改变入射光的路径长度然后进行衍射。其结果便是,通过对入射光进行分支、畸变校正等,实现对激光束照射后衍射图形的自由调控。此次,滨松公司运用了大型光学半导体器件在开发和生产中积累的拼接技术(※2),将SLM的有效面积扩大到30.24×30.72 mm,约为现有尺寸的4倍,为世界上最大的液晶型SLM,也因此它可以减少SLM单位面积的入射光能量。同时,由于采用耐热性和导热性俱佳的大型陶瓷衬底,提高了散热效率,成功地抑制了因CW激光器连续照射而引起的温度升高,使得SLM可适用于工业用的高功率CW激光器。此外,大面积硅衬底在制造过程中容易出现弯曲、平整度恶化的情况,进而导致入射图形的光束形状产生畸变,针对这一问题我们运用了滨松独特的光学半导体元件生产技术,使SLM在增大面积的同时,保持了衬底的平整度。至此,实现了光束的高精度控制。※2拼接技术:在硅衬底上反复进行光刻的技术。适用于完成无法一次性光刻的大型电子回路。本次研发的器件适用于工业用高功率CW激光器,实现多点同时并行加工,有望提高如金属3D打印为代表的激光焊接和激光切割等激光热加工的效率。此外,通过对光束形状进行高精度的控制,该开发器件可根据对象物体的材料和形状进行优化,进而实现高精度的激光热加工。今后,我们将继续优化SLM结构中的多层介质膜反射镜,以进一步提高耐光性能。此外,我们也会将此开发器件搭载到激光加工设备中,进行实际验证实验。研发背景SIP第2期课题旨在通过将网络空间(虚拟空间)和物理空间(现实空间)高度融合的信息物理系统(Cyber Physical System,以下简称CPS)验证具有革命性的创新型工业制造。其中,“利用光和量子的Society 5.0实现技术”中,我们研发的主题包括激光加工在内的3个领域,旨在通过CPS激光加工系统验证创新型制造的可能性。随着CPS激光加工系统的实现,我们期待通过AI人工智能收集在多种条件下用激光照射物体得到的加工结果数据,选择最佳的加工条件,进而优化设计和生产过程。SLM被定义为CPS激光加工系统中必需的关键设备,为此,我们将继续致力于提高SLM的性能。本次研发的器件在CPS激光加工系统中的应用场景主要规格

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  • 【分享】科学前沿--宽禁带氮化物面发射半导体激光器研究获重大突破

    863计划新材料领域“蓝绿色垂直腔面发射半导体激光器”课题近日取得重大突破,在我国(除台湾地区外)首次实现了室温光泵条件下氮化物面发射激光器(VCSEL)的受激发射,所得器件重要性能指标超过了国际报道的最好水平。这标志着我国氮化物面发射激光器研究已进入世界先进行列。该成果由厦门大学、中国科学院半导体研究所和厦门三安电子有限公司组成的合作研究团队,经过将近一年的艰苦研发,攻克高质量增益区材料的生长、高反射介质膜分布布拉格反射镜的制作和蓝宝石衬底剥离等关键技术难题后得以实现。所使用的增益区是研究团队自主设计的由纳米级尺寸氮化物量子阱材料构成的新型特殊结构,利用该结构容易获得光场波峰与增益区峰值高的匹配因子,使激射阈值降低了一个量级。激光剥离后氮化物材料的表面平整度小于几个纳米,可以直接沉积反射镜,免除了减薄抛光工艺,简化了制作过程。该研究得到激射峰值波长449.5纳米,激射阈值6.5毫焦/平方厘米,半高宽小于0.1纳米。以上结果在国际上处于前沿先进水平。氮化物面发射激光器在激光显示、激光照明、激光高密度存储、激光打印,水下通信等方面有着广阔的应用前景。该成果为进一步研制实用化氮化物面发射激光器奠定了重要的基础。来源:科技部

  • 【转帖】分布式拉曼光纤放大器的应用

    【转帖】分布式拉曼光纤放大器的应用

    摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注。本文介绍了拉曼光纤放大器的基本概念,重点分析了拉曼光纤放大器的应用前景和存在的问题。1 拉曼放大器介绍1.1 拉曼放大当一定强度的光入射到光纤中时会引起光纤材料的分子振动,进而调制入射光强,产生间隔恰好为分子振动频率的边带。低频边带称斯托克斯线,高频边带称反斯托克斯线,前者强度较高。这样,当两个恰好频率间隔为斯托克斯频率的光波同时入射到光纤时,低频波将获得光增益,高频波将衰减,其能量转移到低频段上,这就是受激拉曼散射(SRS)。光纤拉曼放大器是SRS的一个重要应用。由于石英光纤具有很宽的SRS增益谱,且在13THz附近有一个较宽的主峰。如果一个弱信号和一个强的泵浦波在光纤中同时传输,并且它们的频率之差处在光纤的拉曼增益谱(见图1)范围内,则弱信号光即可得到放大,这种基于SRS机制的光放大器称为光纤拉曼放大器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181034_274815_1759541_3.gif1.2 拉曼放大器的类型(1)集总式拉曼放大器,即放大过程发生在含有掺铒光纤的封闭模块中。主要作为高增益、高功率放大,可放大EDFA所无法放大的波段(图2中的绿色曲线)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181034_274817_1759541_3.jpg(2)分步式拉曼放大器。拉曼泵浦位于每级跨距的末端,泵浦方向与信号的传输方向相反(图2中的蓝色曲线)。采用分布式拉曼光纤放大辅助传输可大大降低信号的入射功率,同时保持适当的光信号信噪比(OSNR)。这种分布式拉曼放大技术由于系统传输容量提升的需要而得到快速发展。1.3 拉曼放大(DRA)增益谱的调整拉曼增益谱的形状依赖于泵浦波长,最大增益波长比泵浦波长高100nm左右。这种特性使得在具有可用泵浦波长的条件下,放大任何波长区间的光信号成为可能。通过使用不同的泵浦波长组合可以在一个很宽的波长区间获得平坦的增益谱型(见图3)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181035_274818_1759541_3.jpg1.4 拉曼泵浦模块图4中的绿色框图部分是一个为后向泵浦配置应用的拉曼泵浦激光器模块示意图。在这种配置中,DRA一般和系统的EDFA联合使用,用作EDFA的前级放大器(Pre-amplifier)。这就是大家熟知的RAMAN/EDFA混合放大器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181035_274819_1759541_3.jpg摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注。本文介绍了拉曼光纤放大器的基本概念,重点分析了拉曼光纤放大器的应用前景和存在的问题。1 拉曼放大器介绍1.1 拉曼放大当一定强度的光入射到光纤中时会引起光纤材料的分子振动,进而调制入射光强,产生间隔恰好为分子振动频率的边带。低频边带称斯托克斯线,高频边带称反斯托克斯线,前者强度较高。这样,当两个恰好频率间隔为斯托克斯频率的光波同时入射到光纤时,低频波将获得光增益,高频波将衰减,其能量转移到低频段上,这就是受激拉曼散射(SRS)。光纤拉曼放大器是SRS的一个重要应用。由于石英光纤具有很宽的SRS增益谱,且在13THz附近有一个较宽的主峰。如果一个弱信号和一个强的泵浦波在光纤中同时传输,并且它们的频率之差处在光纤的拉曼增益谱(见图1)范围内,则弱信号光即可得到放大,这种基于SRS机制的光放大器称为光纤拉曼放大器。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042092A8-0.gif图1 光纤中的受激拉曼增益谱1.2 拉曼放大器的类型(1)集总式拉曼放大器,即放大过程发生在含有掺铒光纤的封闭模块中。主要作为高增益、高功率放大,可放大EDFA所无法放大的波段(图2中的绿色曲线)。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042092b8-1.gif图2 分布式/集总式光放大器的比较(2)分步式拉曼放大器。拉曼泵浦位于每级跨距的末端,泵浦方向与信号的传输方向相反(图2中的蓝色曲线)。采用分布式拉曼光纤放大辅助传输可大大降低信号的入射功率,同时保持适当的光信号信噪比(OSNR)。这种分布式拉曼放大技术由于系统传输容量提升的需要而得到快速发展。1.3 拉曼放大(DRA)增益谱的调整拉曼增益谱的形状依赖于泵浦波长,最大增益波长比泵浦波长高100nm左右。这种特性使得在具有可用泵浦波长的条件下,放大任何波长区间的光信号成为可能。通过使用不同的泵浦波长组合可以在一个很宽的波长区间获得平坦的增益谱型(见图3)。 http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042093501-2.gif图3 使用多泵浦波长获得平坦的宽带增益谱1.4 拉曼泵浦模块图4中的绿色框图部分是一个为后向泵浦配置应用的拉曼泵浦激光器模块示意图。在这种配置中,DRA一般和系统的EDFA联合使用,用作EDFA的前级放大器(Pre-amplifier)。这就是大家熟知的RAMAN/EDFA混合放大器。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/00420943T-3.gif图4 简化的后向泵浦的拉曼放大器应用框图图5表示的是采用某个拉曼泵浦模块在G.652光纤中的测试结果,包括增益谱及噪声指数(NF)随泵浦功率变化的情况。从图5中可以看出,在C-BAND范围,增益可以达到14dB以上,增益平坦度可以控制在1dB以内。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181036_274820_1759541_3.jpg2 分布式拉曼放大器(DRA)的应用掺铒光纤放大器是一种成熟、可靠、经济有效的技术,在光网络中的广泛应用已经超过10年。虽然分布式拉曼放大器在很多应用方面可以弥补EDFA的不足,但是也要考虑DRA应用中的各种挑战。(1)激光安全。由于向传输光纤引入了高的泵浦功率,需要关注激光功率安全问题。(2)端面清洁。为了防止光连接器的损伤、烧毁,影响系统性能,端面的清洁非常重要。(3)拉曼增益对传输光纤的特性敏感,例如光纤类型、光纤衰耗系数等。(4)投入成本与运营成本的考虑。因此,在讨论DRA的应用时,应主要考虑体现其重要价值和优越性的应用,而不是使用传统EDFA产品技术也可以满足的应用。广泛地说,DRA的应用可以分为无法在线路中间放大的长距离光纤通信线路的连接和LH,ULH高容量、长距离传输系统中的应用。2.1 单跨段长距离的通信线路对于2个相距遥远的无法在线路中间使用EDFA等中继设备的通信站点而言,选择使用分布式拉曼放大器产品是必须的,如海缆通信链路,偏远无人区站点间的通信链路,不便设立中继站点或中级放大器的通信链路。一般来说,如果光纤线路距离小于160km,在线路两端使用传统的EDFA即可,对于更长距离的线路,需要考虑使用分布式拉曼放大器(DRA)。图6进一步说明了这个问题。从图6可以看出,在不同的拉曼增益下OSNR与链路损耗的关系。假定每个通道的发送光功率为8dBm,前置EDFA的噪声指数为5dB;同时假定系统容量较低,通道数较少,不考虑色散及非线性效应引起的通道

  • 长春光机所在低发散角半导体激光器芯片技术上获得突破

    2W,斜率效率0.531W/A,快、慢轴发散角被降低到7.5o和7.2o,出光光斑近圆形 (如图2)。 该类器件结构不仅可以用于量子阱激光器,还可以拓展到不同波长、不同增益介质的半导体激光器,如量子点、量子级联激光器等,这可以从芯片结构角度彻底改变半导体激光器发散角大而不对称的缺点。该器件核心结构已经申请国家发明专利4项,目前,研究人员正在抓紧时间优化工艺,进一步提高器件的性能,努力实现实用化。http://www.cas.cn/ky/kyjz/201211/W020121102346159410465.png图1. (a)半导体激光器结构示意图及典型远场图,(b)布拉格反射波导激光器结构示意图。http://www.cas.cn/ky/kyjz/201211/W020121102346159426694.png 图2. (a)808nm 布拉格反射波导激光器L-I-V特性,内插图为激射谱,(b) 3A工作电流下的远场发散角,内插图为测量的二维远场光斑图。

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    高功率激光拉曼散射抑制器RSS 在某个特定的功率水平(称为受激拉曼散射(SRS)阈值)之上,激光光子开始被转换为低能光子,并且光子能量的差异转移到晶格振动中。在光谱域中,最终结果是能量从激光器的输出波长转移到更长的波长(所谓的Stokes shift/斯托克斯位移)。由于大多数材料处理应用无法应对降低的激光光谱辐照度,因此通常需要做出许多系统设计折衷来解决此问题。这些折衷常常伴随着更高的系统复杂性和成本。 通过专门消除光链中关键位置的受激拉曼散射(SRS)光子,TeraXion的PowerSpectrum™ 高功率激光拉曼散射抑制器RSS代表了一种新的解决方案。 PowerSpectrum RSS是一种基于光纤FBG的独特带通滤波器,可消除在高功率光纤激光器中传输激光信号时的受激拉曼散射(SRS)。RSS能从源头上消除了SRS并具有抗工件回光反射功能的经济高效的解决方案。 激光材料加工行业要求高产量而不牺牲工艺稳定性,以确保高生产良品率。随着增加输出功率,激光器制造商面临诸如热不稳定性或非线性之类的挑战,这些挑战降低了激光器的整体稳定性和可靠性。幸运的是,他们可以通过使用TeraXion的PowerSpectrum™ RSS(拉曼散射抑制器)减少激光器内部的受激拉曼散射(SRS)效应。这种SRS的降低大大有助于增加激光引擎的输出,同时提高其对回光反射的抵抗力,并提高其可靠性和通用性。 RSS还允许激光制造商使用较小的纤芯光纤来降低热模不稳定性(TMI),从而改善指向稳定性和空间功率分布。 TeraXion专有的FBG制造工艺可实现较宽的反射带宽和低损耗的反射镜,从而减少了非线性效应并产生高效激光。 产品特性:? 高功率:适用于高达3 kW的振荡器和高达5 kW的MOPA? 高效率:高效确保生成的所有光子都用于该过程? 高输出:允许将光纤激光振荡器的可用输出功率提高多达40%? 高可靠性:能够抵抗工件的回光反射参数规格SRS衰减水平≥20 dB波长范围Yb (1 μm)光纤类型芯径 20 - 25 μm包层直径 350 - 600 μm 下图示表示激光振荡器工作在给定输出功率水平的归一化输出光谱,有和没有RSS对比。在相同的输出功率下,当使用RSS时斯托克斯波段的分布显著降低,从而提高了激光光谱辐照度。图1:典型Yb光纤激光器给定输出功率时用RSS抑制SRS的图例说明图2:RSS集成在两种常见光纤激光器配置的例子。A)激光振荡器,B) MOPA。高功率激光拉曼散射抑制器RSS资料:Datasheet: 高功率激光拉曼散射抑制器RSS Application Notes: 使用PowerSpectrum™ RSS抑制kw级光纤激光器中的受激拉曼散射(Raman Scattering Suppressor) 更多TERAXION产品
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