超连续谱光源是一种特殊类型的激光或光源,能够发射极其宽广和连续的光谱。下列是来自领先制造商的超连续谱光源。您可以使用筛选器根据需求缩小产品范围。下载数据表并索取报价,了解您感兴趣的产品。
什么是 超连续光源?
超连续光源是一种特殊的激光器,能够发出异常宽广且连续的光谱,超出可见光谱的范围。超连续光是一个光学现象,通过非线性过程生成宽广且连续的光谱。"超连续"这个名称源于所生成的光谱覆盖了一个"超"或极宽的波长连续体。作为一种紧凑的光源,超连续光源覆盖从400nm到2400nm的广泛光谱,类似于阳光。该现象最早由Alfano和Shapiro于1970年观察到。从那时起,超连续光源在光谱学、显微镜、通信和频率计量等多个领域找到了应用,这得益于其提供多功能和独特光源的能力。
超连续光生成(SCG)是一个通过超短高功率脉冲(通常在皮秒范围内或更短)在固体、液体或气体非线性介质中传播而产生的过程。这些强激光脉冲触发各种非线性现象,如受激拉曼散射、自相位调制、交叉相位调制和四波混频。光谱的宽度及其特定光谱位置取决于泵浦的功率和类型,以及介质的非线性和色散特性。
这是一种非线性现象,通过利用光学非线性显著扩展光谱,使得入射光转换为多种频率。这个过程涉及将激光光转化为一个极宽的光谱范围。这种光谱扩展显著降低了时间相干性,同时通常保持较高的空间相干性。
超连续光源的工作原理
超连续光源通常从生成强激光脉冲开始。这个脉冲通常由锁模激光器生成,产生短而强的光束。然后将激光脉冲导入非线性介质中。这个介质通常是特制的光纤,尽管其他非线性晶体或气体也可以使用。当强激光脉冲在非线性介质中传播时,各种非线性光学效应随之发生。一些关键效应包括:
这些非线性效应共同显著扩展了初始激光脉冲的光谱带宽,导致超连续光的产生。这些源通常表现出较低的时间相干性,表明不同波长在时间上没有相关性。然而,它们可以保持较高的空间相干性,这使得能够进行聚焦和定向发射。
另一种方法是通过具有波导结构的光纤传输较低能量的脉冲,能够在小有效模区内实现延长传播。光子晶体光纤因其非常规的色散特性而显得尤为引人注目。这些光纤在较长的光程上促进了强烈的非线性相互作用,产生了显著宽的光谱,通常被称为“激光彩虹”。
在超连续光的生成中,光纤通常被广泛应用。由于强模式约束,光子晶体光纤因其可定制的色散特性和通常增强的非线性而受到青睐。此外,一些不太常见的解决方案包括使用锥形光纤,在短长度上提供高效的非线性相互作用,以及通过填充光子晶体光纤的气孔以气体(可能是拉曼活性气体)或高度非线性的液体(如四氯化碳或甲苯)进行的演示。
光纤中的超连续光生成依赖于色散、光纤长度、脉冲持续时间、峰值功率和泵浦波长等因素。使用飞秒脉冲时,自相位调制占主导地位,导致光谱扩展。在反常色散中,可以发生孤子(具有特定非线性和色散效应平衡的脉冲)动力学,包括孤子裂变。
超连续光源的应用
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