Sistem za pretvorbu frekvencije laserskih vlakana: širenje novih granica
Glavna funkcija sistema za pretvaranje frekvencije optičkih lasera je korištenje tehnologije nelinearne pretvorbe frekvencije za pretvaranje lasera bliskog infracrvenog pojasa u laser srednje infracrvene opsega. Laser srednjeg infracrvenog pojasa ima vrlo važnu primjenu u mnogim poljima, uključujući daljinske optičke komunikacije u slobodnom prostoru, nadzor okoliša i medicinsku dijagnostiku. Pored toga, srednji infracrveni laseri također imaju važnu primjenu u vojnim aplikacijama, uglavnom se fokusirajući na laserski radar za snimanje i lasersko usmjerene infracrvene smetnje.
Međutim, uobičajene radne talasne dužine čvrstog stanja lasera koncentrirane su u bliskom infracrvenom talasnom opsegu, a srednji infracrveni laserski mediji moraju se razviti ili se moraju koristiti tehnike nelinearne konverzije frekvencije za pretvaranje radne talasne dužine lasera 39 u željenu domet. Rani srednji infracrveni laseri zasnovani na tehnologiji nelinearne pretvorbe frekvencije koriste tradicionalni čvrsti laser kao izvor pumpanja. Obično ih prate velike količine, na njih lako utječu vanjske vibracije, promjene temperature i drugi faktori. Imaju lošu stabilnost, teško ih je održavati i imaju visoke troškove održavanja.

U poređenju sa tradicionalnim solid-state laserima, fiber laseri imaju brojne prednosti kao što su dobar kvalitet zraka, fleksibilan i kontroliran spektar, visoka efikasnost pretvorbe, kompaktna veličina i lako upravljanje toplotom. Optički parametarski oscilatori srednje infracrvene svjetlosti realizovani laserskim pumpanjem u vlaknima imaju parametarsku konverziju. Ima brojne prednosti kao što su visoka efikasnost, visoka stabilnost, lako podešavanje, kompaktna struktura i visoka integracija.
Kako bi ostvarili pretvorbu blisko infracrvenog u srednji infracrveni laser, ljudi su razvili posebnu tehniku pretvaranja naučno-frekvencijskih frekvencija kako bi transformirali radnu talasnu dužinu lasera 39 u željeni opseg. Talasna dužina tradicionalnog čvrstog lasera određuje se prema vlastitoj strukturi nivoa energije i uglavnom je fiksna, ali tehnologija pretvorbe frekvencije, posebno optička parametarska tehnologija oscilacija u njoj, određena je umjetno prilagođenim nelinearnim kristalima. , sve dok promijenite malo detalja, možete postići sjajnu transformaciju, čineći talasnu dužinu lasera bezbrojem mogućnosti, ali također se možete promijeniti u prethodno nedostižni opseg.
Da bi se realizirali srednje infracrveni laseri optičke varijable velike snage, potrebno je prevladati efekte različitih nepovoljnih faktora kao što su polarizaciona nestabilnost, samoimpuls, nelinearni efekti vlakana, parametarski efekti inverzne konverzije i efekti parazitskih oscilacija u laserskim vlaknima i da se probiju kroz niz naučnih problema.
U poređenju sa tradicionalnim svemirskim polimernim laserima, upotreba laserskih vlakana kao izvora svjetlosti promjenjive frekvencije ima sljedeće prednosti:
(1) Fleksibilna struktura: nema promjena uslijed vibracija ili promjene temperature, mala težina, fleksibilna struktura, laka za nošenje i može zadovoljiti potrebe različitih prilika;
(2) Opseg je fleksibilan: radni domet laserskog vlakna daleko je veći od opsega čvrstog lasera i spektar se može prilagoditi, energija se može koncentrirati na jednu ili više linija, a spektralni oblik omotnicom se može fleksibilno upravljati;
(3) Fleksibilno prebacivanje: laserski uređaji sa vlaknima imaju visok stupanj integracije i lako se primjenjuju kontrola frekvencije, polarizacije i faznog podešavanja kako bi se postigle različite funkcije;
(4) Način rada s kontinuiranim valom: Korištenje lasera sa neprekidnim talasnim vlaknima kao izvora pumpe može povećati vijek trajanja sistema i postići stabilnu snagu u srednjem infracrvenom laserskom prijenosu.

15W / 40W / 50W 808nm laserski diodni laser sa PSU i odvojivim / nerazdvojnim 1,5m vlaknima
Za: Izvor pumpanja optičkim vlaknima; Industrija; Znanstvena istraživanja












