激光增益阈值特性

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  • 激光器增益芯片
    总览增益芯片是用作外腔半导体激光器或可调谐二极管激光器增益介质的半导体元件。增益芯片被用作TLS(可调谐光源),它可以使用波长选择滤波器(如衍射光栅)来改变振荡波长。增益芯片类似于激光二极管芯片,不同的是它在一个或两个端面上都有较深的抗反射涂层,大大提高或消除了自激阈值。通用参数使用衍射光栅的外腔激光器有两种:Littrow型和Littman/Metcalf型。Littrow型衍射光栅的初级衍射光直接反馈到半导体激光器中,通过与垂直端面的低反射膜(LR)共振来实现振荡。由于衍射只进行一次,因此获得比Littman型更大的光学输出。通过旋转光栅来扫描波长。一般来说,采用腔内消色差透镜对光栅上较大面积的扩展光束进行准直。零级衍射光束可以作为输出激光束。Innvolume 增益芯片的产品线可细分为两大类:• 单面光接入(类型A和B)• 双面光接入(类型C和D)在输出功率从外腔向外耦合的方案中,单边光纤接入增益芯片是理想的工作元件。通常,它们的封装形式是晶体管外形罐。双边光纤接入增益芯片可用于从增益芯片端面进行功率输出耦合以减少光损耗的方案中,或用于光放大方案中。A型增益芯片具有垂直于端面的直条纹,具有高反射和抗反射涂层。这是构造外腔二极管激光器最具性价比的解决方案。A型增益芯片具有对称的光束远场,使用高数值孔径的非球面透镜,提供与外腔和后腔的有效耦合。与其他类型相比,这种类型的增益芯片具有相对较低的增益谱纹波抑制,这是由于抗反射涂层的反射率在0.1%的水平上,并且可以通过弯曲条纹到端面的设计来进一步降低反射率。B型增益芯片具有弯曲条纹,正常侧为高反射率,倾斜侧为深反射率涂层。弯曲的条纹和抗反射涂层提供极低的反射率( 10E-5),允许抑制自激光和最小化增益起伏。弯曲条纹的缺点是输出光束的畸变,这使准直变得困难,并降低了反向耦合的效率。故必须使用高数值孔径的光学器件。C型增益芯片在倾斜侧有弯曲条纹和抗反射涂层,在正常侧有百分之几的反射率。波长选择反馈必须设置在倾斜侧(与B型的优点和缺点相同),而输出功率则从正常侧进行输出。这种设计使得输出功率高,输出光束较好。带正常条纹的端面反射必须根据系统配置和所需输出功率分别进行设计。D型增益芯片有一个倾斜条纹,两侧均有抗反射涂层,通常适用于需要内置放大单元的先进光学方案。创新的刻面涂层技术,包括刻面钝化,满足高可靠性要求。符合ISO9001:2008的生产标准,是基于精心设计制造和广泛测试的结果。每个设备都经过单独测试,并附带一组测试数据。尺寸图 产品型号中心波长的调谐范围调谐范围最大功率波长外腔功率输出快轴光束发散度慢轴光束发散度ASE电源无反馈(ASEpower w/ofeedback)条纹长度工作电流nmnmnmmWdegdegmWmmmAGC-780-40-TO-30-B780407803020851.5150GC-780-40-TO-100-B78040780110208202250GC-800-40-TO-100-B7954580011022852250GC-800-40-TO-130-B80040800130325252250GC-920-90-TO-200-B9059092020033871.5400GC-950-110-TO-200-B950110980240326351.5400GC-1030-150-TO-200-B10301501060200381031.5400GC-1030-160-TO-200-B10301601080220178501.5400GC-1060-150-TO-200-B10601501090210169501.5400GC-1105-130-TO-200-B110513011302004091.51.4400GC-1110-70-TO-300-A111070112035035483600GC-1160-90-TO-200-A115090116023040523600GC-1180-80-TO-200-A116080117022042433600GC-1180-100-TO-200-B115010011702104071103600GC-1220-110-TO-200-B12201101240230376153800GC-1260-60-TO-200-B12601101270210387203800GC-1270-60-TO-200-A127060127020033533800GC-1270-130-TO-200-B12701301230, 13202003864.53800GC-1270-140-TO-200-A12701301230, 13102203851.53800GC-1300-60-TO-200-B13006013202003864.53800GC-1310-60-TO-200-A13106013102203851.53800GC-1330-60-TO-200-A133060133020040453800GC-1330-70-TO-200-B1330701340200377173800*–@ CW,25C散热器温度,外腔采用Littman配置,反馈约为10%
  • T-DCF锥形光纤增益模块TGmodule A-PM
    T-DCF锥形光纤增益模块TGmodule A-PM T-DCF锥形光纤增益模块TGmodule A-PM采用专利保护的保偏掺镱锥形双包层光纤技术(T-DCF),使用客户提供的自由空间光学器件,外界自由空间光通过光纤抛光斜面泵浦进光纤。在泵送过程中光纤需要冷却,散热器和水冷式光纤固定块可作为附件提供。光纤的薄输入端是单模光纤,输入端有一个集成包层模式剥离器(CMS)。 T-DCF锥形光纤技术: T-DCF 是一种纤芯掺杂稀土元素(Yb、Er、Tm 等)的光纤,它被用作高功率放大器(CW 和脉冲)中的增益元件。T-DCF 的纤芯和包层直径沿长度平滑变化。通常选择核心参数(直径和数值孔径),使得基模仅在 T-DCF 的狭窄部分得到支持。 在宽边,T-DCF 具有更大的纤芯直径(通常在 50 到 200 μm 范围内),而模式和光束质量 (M 2 ) 与窄边相同。因此在有源 T-DCF 中,实现一种独特情况,当只有一个基模在核心传播时,数百个模式可能存在。因此,有源光纤的锥形仅允许在直径为几十微米的多模芯中实现基模的激发和传播。有源T-DCF优点:- 大模场直径(高达 100um)导致光纤激光器和放大器的非线性效应(SRS、SPM)阈值显着增加;- 大型包层泵浦吸收(通常超过 20dB),这使得放大器(激光器)更短,从而额外(与传统光纤相比)增加了非线性效应的阈值;- 由于纤芯直径的调制,对受激布里渊散射 (SBS) 具有免疫。T-DCF锥形光纤增益模块TGmodule A-PM产品特性:- 基于专利锥形双包层光纤(T-DCF)的大功率增益光纤 - 单模输出,M^2 1.3 -大模场,低非线性效应 可选项:- 信号光纤标准10/125 PM,其他规格可选- 冷却配件(散热平台+光纤支架) 可选无封装的锥形光纤TGmodule A-PMT-DCF锥形光纤增益模块TGmodule A-PM主要参数:参数最小值典型值最大值单位波长103010401065nm泵浦波长976nm模场直径40μm偏振消光比(PER)11315dB光束M^211.21.3纤芯数值孔径NA0.09外包层数值孔径NA0.28包层吸收率(915nm)6.5dB/m包层吸收率(976nm)25dB/m纤芯直径,薄/厚面29/48μm硅包层直径,薄/厚面275/380μm掺氟包层直径,薄/厚面285/430μm输出能量3150W输入能量530100mW泵浦能量(自由光)250W增益光纤线盘直径30cm增益光纤长度22.5m光纤输入端10/125 PM,others on request AMPLICONYX1 ,偏振消光比为19 dB、波长为1040 nm输入光下测量。2 ,不同批次、不同波长具有差异,仅仅为表述,不具有代表性。3 ,输出能量依赖于输入的泵浦和种子光。 T-DCF锥形光纤增益模块TGmodule A-PM附件:TGA-PM AMPLICONYX模块提供多个附件,以帮助散热管理和所需自由空间光学元件的校准。对于大功率操作,散热平台需要安装在主动冷却的外部散热片上。 span font-size:14px line-height:25.9896px background-color:#f7f8fa "="" style="user-select: text !important color: rgb(51, 51, 51)"光纤水冷保持块可以直接水冷T-DCF的面端,在泵送时热负荷最高。 这种光纤支架可以很容易地安装在平移台上,使校准过程更容易。 典型示例:
  • C-Band DWDM EDFA C波段 增益平坦 功率放大器
    C-Band DWDM EDFA C波段 增益平坦 功率放大器产品概述Huatai华泰 HWA4100系列,是专为C-Band 44波或88波DWDM系统,设计的增益平坦功率光纤放大器。产品采用最优异的光学性能,最先进的电子控制技术和完备的软件功能,具有宽工作波长范围,低噪声、优异的增益平坦特性和瞬态特性。HWA4100安装在光发射机的输出端,用于提高发射机的输出功率,延长信号传输距离。HWA4100 采用世界顶级品牌的泵浦激光器,先进的电子电路和低功耗设计,极大地降低了整机的热功耗,保证了PUMP Laser的长寿命和高可靠工作。前面板的LCD,LED提供整机的工作参数和告警。RS232和RJ45提供串行通信和SNMP网管接口。光丢失,激光 自动关闭,提供了激光安全保护。HWA4100有两种功能版本可供选择:1.标准版:提供固定增益控制模式(FGA),泵浦电流控制模式(ACC)。2.增强版:除标准版本具备的控制功能外,增加了可变增益控制模式 (VGA,AGC),可变输出功率控制模式 (VPA,APC)。HWA4100 增强版,为44波DWDM系统,提供了灵活的高性能、低成本的网络应用。产品特点宽工作波长: 1529.16~1563.86nm符合44波DWDM系统的通信技术要求优异的增益平坦特性 (GF优异的瞬态特性噪声系数低电信级的安全可靠性和网络管理功能前面板LCD、LED提供整机的工作参数和故障告警标准RS232通信接口10/100M以太网接口,支持SNMP和WEB远程网络管理可选1+1电源备份,支持热插拔低功耗业界优异的性能价格比产品应用44波DWDM系统长途干线网城域网或接入网各种SDH/PDH传输系统FTTx PON功能、监测与报警光电图功能、监测、报警标准版增强版功能固件升级√√自动关断√√固定增益控制模式 ( FGA ) √√可变增益控制模式(VGA,AGC)x√可变输出功率控制模式(VPA,APC)x√泵浦电流控制模式(ACC)√√泵浦最大工作电流限制保护√√监测总输入功率√√总输出功率√√泵浦状态√√机箱温度√√报警信号丢失告警√√机箱温度告警√√泵浦温度告警√√泵浦电流告警√√技术指标性能指标补充Min Typ Max 光学特性工作波长范围(λ)(nm)1529.161563.86ITU 88CH 工作频道数(CH)144输入光功率 (Pi)(dBm)-6+6饱和输出功率 (Po)(dBm)1324客户选定2628高功率 功率放大器输出功率可调范围(dB)-60增强版标称信号增益(dB)1330客户选定增益可调范围(dB)-120增强版增益平坦度(dB)0.71.0Peak-to-peak噪声系数 (dB)5.0Max ouput , Max. gain偏振相关损耗(dB)0.3偏振相关增益(dB)0.3偏振模式色散(ps)0.3泵浦光泄漏(dB)-30输入/输出光隔离(dB)30回波损耗(dB)45UPC55APC光管理频道波长范围(nm)150015101520瞬态 特性瞬态抑制时间(μs) 700瞬态过冲 (16dB Add/Drop) (dB)-1.5+1.5瞬态增益变化 (16dB Add/Drop) (dB)-0.5+0.5通用特性SNMP网管接口RJ45通信接口RS232供电(V)90265220VAC3072-48VDC功耗(W)30工作温度(℃)-5+70储存温度(℃)-40+85工作相对湿度(%)5+95尺寸 (W)×(D)×(H)(mm)483×205×44 产品系列型号饱和输出功率信号增益增益平坦度功能版本监测光口模式OSC光口模式HWA4117-G1317dBm(可选18dBm)13dB1、FG: 标准版本(FGA)2 、VG: 增强版本(VGA)1、MO: 带输出监测2、MI: 带输入监测3、MIO: 带输入和输出监测1、OD: OSC / Drop2、OA: OSC / Add3、ODA: OSC / Drop & AddHWA4117-G1717dBHWA4117-G2020dBHWA4117-G2222dBHWA4117-G2424dBHWA4120-G1720dBm(可选21dBm)17dBHWA4120-G2020dBHWA4120-G2222dBHWA4120-G2525dBHWA4120-G2727dBHWA4122-G1722dBm17dBHWA4122-G2020dBHWA4122-G2222dBHWA4122-G2424dBHWA4122-G2727dBHWA4123-G1823dBm18dBHWA4123-G2020dBHWA4123-G2222dBHWA4123-G2323dBHWA4123-G2424dBHWA4123-G2727dBHWA4124-G1824dBm18dBHWA4124-G2020dBHWA4124-G2222dBHWA4124-G2424dBHWA4124-G2727dBHWA4126-G2226dBm22dB1、FG: 标准版本(FGA)2 、VG: 增强版本(VGA)1、MO: 带输出监测2、MI: 带输入监测3、MIO: 带输入和输出监测1、OD: OSC / Drop2、OA: OSC / Add3、ODA: OSC / Drop & AddHWA4126-G2424dBHWA4126-G2727dBHWA4126-G2828dBHWA4127-G2427dBm24dBHWA4127-G2727dBHWA4127-G3030dBHWA4128-G2428dBm24dBHWA4128-G2727dBHWA4128-G3030dB 注:信号增益和饱和输出功率可由用户选定

激光增益阈值特性相关的仪器

  • 总览增益芯片是用作外腔半导体激光器或可调谐二极管激光器增益介质的半导体元件。增益芯片被用作TLS(可调谐光源),它可以使用波长选择滤波器(如衍射光栅)来改变振荡波长。增益芯片类似于激光二极管芯片,不同的是它在一个或两个端面上都有较深的抗反射涂层,大大提高或消除了自激阈值。激光器增益芯片 780-1330nm,激光器增益芯片 780-1330nm通用参数使用衍射光栅的外腔激光器有两种:Littrow型和Littman/Metcalf型。Littrow型衍射光栅的初级衍射光直接反馈到半导体激光器中,通过与垂直端面的低反射膜(LR)共振来实现振荡。由于衍射只进行一次,因此获得比Littman型更大的光学输出。通过旋转光栅来扫描波长。一般来说,采用腔内消色差透镜对光栅上较大面积的扩展光束进行准直。零级衍射光束可以作为输出激光束。Innvolume 增益芯片的产品线可细分为两大类:&bull 单面光接入(类型A和B)&bull 双面光接入(类型C和D)在输出功率从外腔向外耦合的方案中,单边光纤接入增益芯片是理想的工作元件。通常,它们的封装形式是晶体管外形罐。双边光纤接入增益芯片可用于从增益芯片端面进行功率输出耦合以减少光损耗的方案中,或用于光放大方案中。A型增益芯片具有垂直于端面的直条纹,具有高反射和抗反射涂层。这是构造外腔二极管激光器最具性价比的解决方案。A型增益芯片具有对称的光束远场,使用高数值孔径的非球面透镜,提供与外腔和后腔的有效耦合。与其他类型相比,这种类型的增益芯片具有相对较低的增益谱纹波抑制,这是由于抗反射涂层的反射率在0.1%的水平上,并且可以通过弯曲条纹到端面的设计来进一步降低反射率。B型增益芯片具有弯曲条纹,正常侧为高反射率,倾斜侧为深反射率涂层。弯曲的条纹和抗反射涂层提供急低的反射率( 10E-5),允许抑制自激光和最小化增益起伏。弯曲条纹的缺点是输出光束的畸变,这使准直变得困难,并降低了反向耦合的效率。故必须使用高数值孔径的光学器件。C型增益芯片在倾斜侧有弯曲条纹和抗反射涂层,在正常侧有百分之几的反射率。波长选择反馈必须设置在倾斜侧(与B型的优点和缺点相同),而输出功率则从正常侧进行输出。这种设计使得输出功率高,输出光束较好。带正常条纹的端面反射必须根据系统配置和所需输出功率分别进行设计。D型增益芯片有一个倾斜条纹,两侧均有抗反射涂层,通常适用于需要内置放大单元的先进光学方案。创新的刻面涂层技术,包括刻面钝化,满足高可靠性要求。符合ISO9001:2008的生产标准,是基于精心设计制造和广泛测试的结果。每个设备都经过单独测试,并附带一组测试数据。尺寸图 产品型号中心波长的调谐范围调谐范围最大功率波长外腔功率输出快轴光束发散度慢轴光束发散度ASE电源无反馈(ASEpower w/ofeedback)条纹长度工作电流nmnmnmmWdegdegmWmmmAGC-780-40-TO-30-B780407803020851.5150GC-780-40-TO-100-B78040780110208202250GC-800-40-TO-100-B7954580011022852250GC-800-40-TO-130-B80040800130325252250GC-920-90-TO-200-B9059092020033871.5400GC-950-110-TO-200-B950110980240326351.5400GC-1030-150-TO-200-B10301501060200381031.5400GC-1030-160-TO-200-B10301601080220178501.5400GC-1060-150-TO-200-B10601501090210169501.5400GC-1105-130-TO-200-B110513011302004091.51.4400GC-1110-70-TO-300-A111070112035035483600GC-1160-90-TO-200-A115090116023040523600GC-1180-80-TO-200-A116080117022042433600GC-1180-100-TO-200-B115010011702104071103600GC-1220-110-TO-200-B12201101240230376153800GC-1260-60-TO-200-B12601101270210387203800GC-1270-60-TO-200-A127060127020033533800GC-1270-130-TO-200-B12701301230, 13202003864.53800GC-1270-140-TO-200-A12701301230, 13102203851.53800GC-1300-60-TO-200-B13006013202003864.53800GC-1310-60-TO-200-A13106013102203851.53800GC-1330-60-TO-200-A133060133020040453800GC-1330-70-TO-200-B1330701340200377173800*–@ CW,25C散热器温度,外腔采用Littman配置,反馈约为10%
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  • 中长波激光增益介质及非线性晶体可提供Tm、Ho、Cr、Er、Fe、Dy等透明陶瓷/晶体等激光增益介质,以及超低损耗ZnGeP2、GaSe、AgGaS2、BaGa2GeSe6、AgGaGeS4、AgGaGe5Se12等中长波非线性晶体。详情请见官网
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  • PLD-NS-GSS 是一款结构紧凑的短脉冲种子激光二极管驱动器,用于为 10/14 引脚蝶形激光二极管模块供电,适用于需要纳秒级脉冲和长上升时间的应用。脉冲重复频率可在1 Hz至1 MHz之间调节。驱动电路需要一个独立的5 V直流电源,其它所需要的电压由驱动板上的高频开关电源提供 。该驱动器为双向比例积分微分(PID) 热电制冷控制器 (TEC)供电 ,其电流为1.5A,电压为4V。PLD-NS-GSS的主要参数(脉冲电流,偏置电流,脉冲宽度,重复频率,温度设置)由计算机接口控制。PLD-NS-GSS是专门设计用于通过控制偏置电流来抑制增益开关的一款驱动器。PLD-NS-GSS兼容外部TTL输入,能控制从单发脉冲到1MHz重复频率范围。PLD-NS-GSS具有外部输出,用于与每个电流脉冲同步。驱动器上有用于将蝶形激光二极管直接焊接到驱动器板上的焊盘,以及用于稳定散热的大型散热器。特点:专为10/14 pin蝶形激光二极管设计输出电流高达2000mA恒流输出电压高达3V可调脉冲宽度2–100ns重复频率高达1MHz外部触发选项增益开关抑制选项USB, CAN接口板载温度控制器5V直流电源输入配备散热片紧凑尺寸85mm×60mm×21mm参数:参数最小值典型值最大值单位输入电压4.85.05.2V电流--2A外部触发(50Ω)3.3-5V输出脉冲电流--1000mA恒流输出电压1-3V偏置电流--150mA脉冲宽度*2-100ns脉宽步进-0.2-ns重复频率0.001-1000kHz上升时间**0.3-0.5ns下降时间**0.2-1nsTEC电流-1.5-1.5ATEC电压1-4VTEC温度设置152550℃温度工作温度+10-+50℃存储温度-20-+70℃温度,不结露--95%连接电源和连接器接线端子(1-282834-0 TE接口)USBMini-USB, Type B (1734035-1 TE接口)尺寸尺寸85×60×21 mm重量160 g*最大占空比不超过2%**输出性能取决于激光二极管的特性兼容激光引脚14-pin蝶形封装序号描述序号描述1TEC阳极8无2热敏电阻9无3监控PD阳极10LD阳极4监控PD阴极11LD阴极5热敏电阻12无6无13无7无14TEC阴极10-pin蝶形封装序号描述序号描述1TEC (+)6激光管阳极(+)2热敏电阻7激光管阴极(-)3监控阴极(-)8无4监控阳极(+)9封装地线5热敏电阻10TEC (-)
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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

  • 新型超小激光器只有一个病毒大小

    突破阈值限制 可在室温下工作2012年11月07日 来源: 中国科技网 中国科技网讯 据物理学家组织网11月6日(北京时间)报道,美国西北大学的一个研究小组开发出一种只有一个病毒大小的超小型激光器。这种激光器具有体积小、室温下即可工作的特点,能够很容易地集成到硅基光子器件、全光电路和纳米生物传感器上,具有极为广阔的应用前景。相关论文发表在近日出版的《纳米快报》杂志上。 光子和电子元件的尺寸对超快数据处理和超高密度信息存储至关重要,因此,小型化是此类设备未来发展所必须攻克的一个难关。负责这项研究的纳米技术专家,西北大学温伯格学院艺术与科学学院以及麦考密克工程和应用科学学院材料学教授泰瑞·奥多姆说,纳米尺度上的相干光源不仅能够用来对小尺度的物理化学现象进行探索和分析,同时也能够帮助科学家打破光的衍射极限。 奥多姆称,能够制造出这种纳米激光器,都要归功于一种3D蝴蝶结式的纳米金属空腔结构。这种激光腔的几何结构能够产生表面等离子激元,这是一种在金属介质界面上激发并耦合电荷密度起伏的电磁振荡,具有近场增强、表面受限、短波长等特性,在纳米光子学的研究中扮演着重要角色。当产生表面等离子激元后,由于金属表面电子的集体震荡,因而能够最大限度的突破阈值限制,让所有光子都以激光形式进行发射,不浪费任何光子。这种蝴蝶结状结构的使用与先前类似的设备相比有两个明显的好处:第一,由于其电磁特性和纳米尺寸的体积,这种结构清晰可辨认。第二,由于其离散结构,损失可以减到最少。 此外,研究人员还发现,当这些结构排列成为一个阵列时,3D蝴蝶结谐振器能够根据晶格的参数发射出带有特定角度的光。(记者 王小龙) 总编辑圈点 科学家以前开发出的极小尺寸机器,包括小轮子、小马达和小弹簧等等,大多是机械类的。纳米光电类机器也有不少,但光源很难缩小到这个尺寸,使得纳米级光电路链条难以完整。美国西北大学研发的迄今最小的激光源,让纳米级光电路的元件齐全了。这意味着,完全依靠病毒或细菌大小的机器,信息的采集、传递和计算也可以实现。“小尺度的智慧”可能很快超出人们的想象。 《科技日报》(2012-11-07 一版)

  • 【讨论】红外光谱仪的增益设置 及 干涉图能量范围

    各位朋友红外光谱中,大家怎么设置增益值的?有什么标准?还有我们的nicolet 6700,新仪器刚用4个月。增益设为1时,空光路干涉图能量6.67 加金刚石的单反射附件后1.04 加ZnSn多反射附件后0.74我们老板认为太低,我初做红外时间不久,没什么感念不知大家的仪器能量数值是多少,给个参考还有大家有什么评论。我问仪器工程师,他说正常,可我们老板听说也是红外的专家,呵呵

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  • 【激光成像】AM:从蓝色至近红外的碳点激光用于彩色无散斑激光成像与动态全息显示
    背景介绍随着可溶液加工激光增益材料的不断发展与改进,该类型的激光器在生物医学治疗、柔性可穿戴设备、通信及军事设备等领域的应用也在不断突破。然而,增益材料的毒性、成本和稳定性问题日益显著,这些问题是增益材料在微/纳激光领域可持续发展的主要障碍。因此,寻找低毒、低成本、高稳定性的激光材料成为该领域内的重要的任务。研究出发点碳点(CDs)作为一种环境友好、稳定性优良、制备成本低及荧光性能优异的碳基纳米材料,近年来引起了人们广泛的研究兴趣。基于CDs激光增益介质的研究不断被报道,并且逐渐走向实际应用。虽然这些早期的研究促进了CDs激光的发展,并证明了CDs是一种优异的激光增益介质。然而,跨度广的全彩色激光,尤其是近红外激光器,一直难以实现。考虑到近红外激光器在空间光通信、激光雷达、夜视,特别是临床成像和治疗等方面的广阔应用前景,开发高性能的近红外CDs激光具有重要意义。此外,CDs激光缺乏系统性的研究,这些研究可以指导CD激光材料的开发,并有助于推动其实际应用的发展。全文速览在此背景下,郑州大学卢思宇课题组合成了具有明亮蓝色、绿色、黄色、红色、深红色和近红外荧光(分别标记为B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs)的全色CDs(FC-CDs)的制备,其PL峰值波长范围为431至714 nm。CDs的低含量sp3杂化碳、高PLQY和短荧光寿命是影响其激光性能的重要因素。结果表明,这些FC-CDs的半高宽明显较窄,在44 ~ 76 nm之间;同时,辐射跃迁速率KR为0.54 ~ 1.74 × 108 s−1,与普通有机激光材料相当,表明FC-CDs具有良好的增益潜力。激光泵浦实验证实了这一点,成功实现了从467.3到705.1 nm宽范围(238 nm)可调的CDs激光出射,覆盖了国家电视标准委员会(NTSC)色域面积的140%。结果表明,CDs具有较高的Q因子、可观的增益系数和较好的稳定性。最后,利用这些FC-CDs激光作为光源,实现了高质量的彩色无散斑激光成像和动态全息显示。此项工作不仅扩大了CDs激光的发射范围,而且为实现多色激光显示和成像提供了有益的参考,是推动CDs激光发展和实际应用的重要一步。文章以“Carbon Dots with Blue-to-Near-Infrared Lasing for Colorful Speckle-Free Laser Imaging and Dynamical Holographic Display”为题发表在Advanced Materials上,第一作者为张永强博士。图文解析图1a-f为其透射电子显微镜照片,显示出B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs为球形或准球形颗粒,平均粒径分别为3.09、3.24、3.76、3.25、4.25和5.98 nm。高分辨率透射电镜(HRTEM)显示,所有CDs的面内晶格间距为0.21 nm,这可归因于石墨烯的(100)面。值得注意的是,NIR-CDs是由单分散CD聚集而成的。B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的X射线衍射(XRD)峰分别位于20°、22°、22.8°、27°、23°和23.5°。这些值近似于石墨(002)平面25°和层间距(0.34 nm)处的衍射峰。通常,对于脂肪族前驱体,制备的CDs的XRD峰在21°左右,晶格间距比0.34 nm更宽这是因为脂肪族前体在炭化过程中更容易将含氧和含氮杂原子基团引入共轭面,从而扩大了面内间距。R-CDs在27°处有一个清晰的尖锐衍射峰,表明两步溶剂热处理产生了良好的结晶度。此外,NIR-CDs在31.7°和45.5°处有两个尖峰,这两个峰属于NIR-CDs中残留的离子液体(IL),IL具有聚集单分散CDs的功能,有助于形成聚集的颗粒。傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)进一步收集了的结构成分信息(图1h和i)。光谱在3425和3230 cm−1附近显示出广泛的吸收特征,证实了-OH和-NH2的存在。1710和1630 cm−1附近的强信号与C=O拉伸振动有关,1570、1386、1215和1145 cm−1处的峰是由C=C、C-N和C-O- C拉伸振动引起的。这些结果表明,所有的FC-CDs都是由sp2/sp3杂化芳香结构形成的,这些杂化芳香结构在表面被含有杂原子(O和N)的极性基团修饰,这些基团使CDs在极性溶剂中具有良好的溶解性。图1中完整的XPS扫描显示,FC-CDs主要含有碳、氮和氧。高分辨率C 1s在C=C、C-N/C-O/(C-S)和C=O分别为284.6、286.6和288.3 eV处呈现出三个峰。N 1s分别在399.0、399.9和401.4 eV处显示吡啶、吡啶和石墨的N掺杂。O 1s光谱中C=O和C-O基团的峰分别位于531.4 eV和533 eV左右。这些XPS结果与FTIR分析一致。图1 形貌与化学成分表征。(a)B-CDs,(b)G-CDs,(c)Y-CDs, (d)R-CDs,(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs;右上方的插图是相应的粒径分布,右下方的插图是单个颗粒的高分辨率TEM(HRTEM)图像。(g)XRD图谱,(h)FTIR谱,(i)XPS全扫描谱图。图2a-f显示了紫外照射下FC-CDs的亮蓝色、绿色、黄色、红色、深红色和近红外荧光,其发射峰分别位于431、526、572、605、665和714 nm。这些PL谱都表现出独立于激发波长的行为。它们的PLQY分别为64.9%、91.2%、41.2%、51.6%、28.3%和37.9%。此外,对于B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs,其PL光谱的半高全宽(FWHM)分别为0.46、0.19、0.18、0.24、0.20和0.14 eV。XPS分析sp3杂化碳含量分别为17.09%、9.01%、11.78%、16.78%、6.26%和11.41%。Yan等人的第一性原理计算表明,C-N、C-O和C-S基团可以导致局域化电子态,并在n -π*间隙中产生许多新的能级。这些sp3杂化碳相关激发能级的密度与C-N、C-O和C-S基团的含量呈正相关,决定了PL光谱的FWHMs。因此,CDs的PL光谱FWHMs可以通过sp3杂化碳的含量来控制。这些CDs的紫外-可见吸收峰存在于高、低两个不同的能带区,分别归因于芳香sp2结构域C=C的π -π*跃迁和CDs表面与C=O相关的不同表面态的n -π*跃迁。图2g显示了FC-CDs溶液的PL光谱的CIE坐标覆盖了NTSC标准色域面积的97.2%,意味着FC-CDs在显示中的具有良好的应用潜力。FC-CDs的时间分辨PL(TRPL)谱显示其荧光寿命分别为12.09、5.24、3.60、3.87、2.43和2.44 ns(图2h)。这些高PLQY、窄发射带和快速的PL衰减寿命的特性都有利于受激辐射(SE)。为了评估CDs的激光增益能力,结合公式(1)和(2)计算了ASE的相关参数。ASE阈值与爱因斯坦系数B和SE截面(σem)成反比:KR = φ / τ, (1) σem(λ)= λ4g(λ)/ 8πn2cτ, (2)B ∝ (c3/8πhν03)KR, (3)其中φ为PLQY,τ为平均荧光寿命,λ为发射波长,n为折射率,c为光速,g(λ)是自发辐射的线性函数,表示为g(λ)dλ = φ,h 为普朗克常数,ν0 为光频率,c 为光速。因此,KR值分别为0.54、1.74、1.14、1.33、1.16和1.55 × 108 s−1(图2i)。计算得到的最大的σem分别为1.46、16.59、13.38、15.45、19.51和38.66 × 10−17 cm2(图2i)。这些值与普通有机激光材料的值相似,表明这些CDs具有优良的增益潜力。基于上述分析,我们认为实现CDs激光有两个重要的因素。首先,需要集中的激发态能级来收集大量的具有相同能量的激发态电子,这有利于粒子数反转。其次,处于激发态能级的电子需要在高KR下跃迁回基态,这样统一的快速过程有利于光放大。这两个因素都可以通过精准的合成来控制:通过减少CDs中sp3杂化碳的含量来获得集中的激发能级,通过增加CDs的PLQY同时降低荧光寿命来获得高KR。 图2 光学表征。(a)B-CDs、(b)G-CDs、(c)Y-CDs、(d)R-CDs、(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs的吸收光谱和PL发射光谱,插图为对应CDs溶液在紫外灯照射下的光学图片,,线标签表示激发波长,单位为nm。(g)CDs发光光谱的CIE色坐标。(h)FC-CDs的TRPL光谱和(i)KR和最大σem。采用激光泵浦对FC-CDs的激光性能进行了表征。图3a、c、e、g、i和k分别为不同泵浦强度下的B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的发射光谱,显示出在467.3、533.5、577.4、616.3、653.5和705.1 nm处的出现尖峰;输出在可见光区域的跨度为238 nm(图3m)。在垂直于泵浦激光器和比色皿端面的方向上观察到这些FC-CDs产生的远场激光光斑(图4a、c、e、g、i和k的插图),表明激光发射的产生。随着泵浦影响的增加,FWHMs从大约60 nm急剧下降到~5 nm。这些发射光谱表明,泵浦强度的增加使发射强度急剧增加,峰的FWHM迅速窄化。为了明确发射峰强度、FWHMs和泵浦强度之间的量化关系,图3b、d、f、h、j和l绘制了相关曲线。它们都表现出明显的拐点:对于拐点以下的泵浦强度,FWHMs和输出发射强度的强度变化不明显,但在拐点以上增加泵浦能量,FWHMs急剧窄化,发射峰值强度急剧增加,其斜率与拐点以下大不相同。拐点表示激光的阈值,B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的激光阈值分别为319.84、35.89、53.31、11.10、43.90和17.88 mJ cm−2。考虑到这种激光泵浦中无反光镜体系,这些阈值也是合理的。为了评估FC-CDs的激光阈值水平,我们还使用相同的激光泵浦设置测量了罗丹明6G (Rh6G),其激光阈值为32 mJ cm−2,表明FC-CDs具有与常用激光染料相近的激光阈值。为了评估全色激光器的性能和商业化潜力,研究了其CIE颜色坐标、Q因子、增益系数(g)和稳定性。B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的激光光谱对应的CIE色坐标分别为(0.131,0.047)、(0.178,0.822)、(0.494,0.505)、(0.684,0.315)、(0.728,0.272)和(0.735,0.265)(图3n)。所形成的封闭区域可以达到NTSC色域面积的140%,表明FC-CDs在全彩色激光显示中的巨大潜力。对于B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs,各自的激光线宽分别为0.17、0.13、0.11、0.21、0.21和0.34 nm,相应的Q因子(Q = λp/∆λp,其中λp为激光峰波长,∆λp为激光线宽)分别为2748.8、4103.8、5249.1、2920.5、3111.9和2073.8,这些值目前位于可溶液加工激光器中的前列。这些发现表明,我们的FC-CDs的激光器在激光质量上具有相当大的优势,这有利于其实际应用。光学增益系数量化了荧光材料实现激光发射的能力,可以用变条纹长度法来计算光学增益系数。激光输出强度可表示为:I(l) = (IsA/g) [exp(gl)-1], (4)其中I(l)为从样品边缘监测到的发射强度,IsA描述了与泵浦能量成正比的自发发射,在固定的泵浦能量下为常数,l为泵浦条纹的长度,g为净增益系数。图3p显示了在2倍激光阈值下,输出发射强度与激发条纹长度的关系。B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的增益系数分别为8.9、24.7、17.1、16.0、13.5和21.5 cm−1。这些结果与大多数有机激光材料相当甚至更优,表明这些FC-CDs具有良好的增益特性。稳定性也是评估激光器时的一个重要考虑因素。在2倍激光阈值下连续泵浦FC-CDs激光,G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs连续工作7、7、5.5、5.5和4 h后,激光强度分别为初始激光强度的0.97、0.97、1、0.98、1.03倍(图4)。在CDs的2倍激光阈值下,将相近激光波长的常用商用激光染料与相应的CDs进行了稳定性比较。香豆素153 (541 nm)、Rh6G (568 nm)、RhB (610 nm)、Rh640 (652 nm)和尼罗蓝690 (695 nm)的激光强度分别下降到初始强度的0.60、0.84、0.89、0.76和0.73倍。对于B-CDs,激光阈值大约比其他CDs高一个数量级;在泵浦的0.6 h时,激光输出逐渐降至零。相比之下,香豆素461 (465 nm)的激光在0.2 h的操作时间内消失。与以往的文献相比,本工作对CDs激光进行了更全面的研究,该激光器具有从蓝色覆盖到近红外区域的宽可调激光范围、高增益系数、高Q因子、良好的辐射跃迁率、可观的增益系数和优异的稳定性。这些参数都处于CDs激光的前沿。图3 激光稳定性。(a)B-CDs、(b)G-CDs、(c)Y-CDs、(d)R-CDs、(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs与具有相近激光波长的商用有机激光染料在相应CDs的两倍激光阈值下的稳定性对比。FC-CDs的上述独特激光特性使其能够实现比传统热光源更亮的照明和色域更宽的全色激光成像。图4a-f分别为以B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs激光为光源对分辨率板(1951USAF)照射后的光学成像。利用互补金属氧化物半导体(CMOS)相机观测到的图像强度分布均匀、清晰、无散斑。作为对比,我们也使用商用激光器作为成像光源,使用波长为532 nm的连续波激光器和脉冲(7 ns, 10 Hz)激光器分别产生如图4g和h所示的光学图像,具有明显的激光散斑。从根本上说,这是由于图像质量受到激光高相干性带来的斑点的限制。我们进一步展示了这些CDs激光在全息显示中的潜在适用性,全息显示被认为是在3D空间中重建光学图像的最现实的方法之一,并且作为下一代显示平台为用户提供更深入的沉浸式体验而受到广泛关注。图4i为其实验设置。将CDs激光作为照明源照射到空间光调制器(SLM)上,在SLM上加载不同相位掩模(全息图)以重建全息显示所需的图案,在本例中为郑州大学的徽标。徽标分为三个部分,每个部分都可以使用B-CDs、G-CDs、和R-CDs出射的激光进行全息成像(图4j)。第一行是设计好相位掩模并输入SLM的原始图像。第二到第四行分别是CMOS相机在B-CDs、G-CDs、和R-CDs激光照射下拍摄的光学图像。第一列显示了会徽作为一个整体,并被分成几个部分。不同的组件可以简单地组合起来,以获得完整的彩色徽标(图4k)。这些静态图像具有高分辨率和高对比度,为了更接近实际应用,我们制作了一系列不同运动姿势的人物彩色全息图像,以获得彩色动态人物视频。图4l中的第一行给出了这些运动姿势的原始图片。第二至第四行分别显示了在B-CDs、G-CDs、和R-CDs激光照射下每个运动姿势不同部位的独立全息图像。然后将每个运动姿势的不同颜色部分合并到图41的第五行中。然后以每秒3帧的速度将从左到右依次输出,从而实现动态全息显示。虽然成像质量和显示方案还需改进,但我们的实验证明了未来基于CDs的激光成像的可行性。图4 基于FC-CDs激光的无散斑全彩色激光成像和彩色全息显示。(a)B-CDs、(b)G-CDs、(c)Y-CDs、(d)R-CDs、(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs激光,以及(g)连续波激光器(532 nm)和(h)脉冲激光器(7 ns, 10 Hz,532 nm)的商用激光源下的1951USAF的光学图像,标尺均为100 μm。(i)以CDs激光为光源的全息显示器实验装置(S1、S2、A、P分别为狭缝1、狭缝2、衰减器和偏振器;L1-L4分别为焦距40、100、100、50 mm的镜头 圆柱透镜的焦距为100 mm)。(j)郑州大学校徽全息静态展示。(k)为(j)中部分成像合并后的彩色徽标。(l)运动角色的全息动态显示。全息显示器中的比例尺都是1 mm。总结与展望综上所述,在无反光镜体系的光泵浦中,FC-CDs实现了467.3、533.5、577.4、616.3、653.5和705.1 nm的波长可调谐随机激光发射,从蓝色到近红外区跨越238 nm,覆盖了NTSC色域的140%。sp3杂化碳的低含量在n -π*隙中引入了集中的激发态能级,从而实现了较窄的FWHMs和粒子数反转,高KR(高PLQY和小寿命)有利于光放大。这两个因素决定了FC-CDs的激光增益特性,在CDs激光阈值的2倍能量泵浦下,FC-CDs也表现出高Q因子、可观的增益系数和比普通商业有机染料更好的稳定性。最后,我们成功地演示了使用这些FC-CDs激光作为光源的彩色无散斑激光成像和高质量的动态全息显示。我们的研究结果扩展了CDs激光的波长范围,提供了对其激光性能的全面评估,并为全彩色激光成像和显示应用打开了大门,从而显著促进了可溶液加工的CDs基激光器的实际应用和发展。文献链接:https://doi.org/10.1002/adma.202302536
  • 中科院长春光机所有机激光器研究获进展
    p  近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所发光学及应用国家重点实验室有机激光课题组的电泵浦有机激光器的研究成果,以Light gain amplification in microcavity organic semiconductor laser diodes under electrical pumping为题,发表在Science Bulletin上。光学和光电子方面的权威媒体Laser Focus World, Photonics Media和美国科学促进会EurekAlert! Scince News报道了该项研究工作。/pp  有机半导体激光器由于其材料丰富、低成本、柔性、可溶液加工等优点,是有机光电子领域的核心器件,在柔性可穿戴设备、智能互连、生物医疗等领域具有广阔的应用前景,并引起国内外科学家及产业界的极大关注。然而,绝大多数有机半导体激光器只能在光泵浦下工作,如何实现电泵浦有机半导体激光器成为有机光电领域的重大挑战。其关键难点在于复杂的激发态过程和不合理的器件结构会引起巨大的光学损耗,而有机半导体薄膜的载流子迁移率偏低,因此普遍认为要实现激射(净增益)往往需要极大的阈值电流密度(KA cm-2量级)。/pp  针对上述难题,长春光机所有机激光团队根据腔量子电动力学原理、设计研制了高品质的平面光学微腔,有效调控有机半导体材料的自发发射和受激发射特性,成功克服了器件光学损耗大的难题,从而在低阈值电流密度下实现了电泵浦有机半导体激光器。该器件以经典有机小分子掺杂体系(Alq:DCJTI)为增益介质,激光峰位于621.7nm,随着电流的增加激光峰位保持不变,表明该器件具有优异的稳定性。该激光器的阈值电流密度约为1.8mA/cm2,最小线宽约为0.835nm 在电流密度为16mA/cm2时的光增益达到最大,达到5.25dB。/pp  Laser Focus World的高级主编John Wallace评价该工作,“该低阈值激光器的实现意味着室温、连续激射的可行性,是有机半导体激光器获得实际应用的重要一步。”此外,该激光器极低阈值电流密度颠覆了人们对有机半导体激光的认识,表明高品质因子微腔中的有机Frankel激子的激发态性质以及相关的受激发射过程发生很大变化。开展上述物理过程的基础研究将使人们对有机半导体材料的激发态过程有更深入的理解和认识,有助于推动有机半导体的发展,催促全新型有机光电子器件的产生和广泛应用。/pp  研究工作得到中科院知识创新工程项目、国家自然科学基金、发光学及应用国家重点实验室的支持。/pp style="text-align: center "img title="001.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201802/noimg/b010f5ab-c140-4f73-982f-1035b85305f0.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong图1.研究结果被Laser Focus World报道/strong/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "img title="002.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201802/noimg/090d988e-9977-444a-845e-f8f2009c3eb3.jpg"//span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong图2.电泵浦有机激光器件的阈值及光放大特性/strong/span/p
  • 美造出最小和最高效的无阈值激光器
    美国加州大学圣地亚哥分校的研究人员制造出迄今最小的室温纳米激光器以及一台效率很高的无阈值激光器,能让所有光子都以激光形式进行发射,不浪费任何光子。  所有激光器都需要源于外部特定数量的抽运功率来发射相干光束或激光。产生激光还必须满足阈值条件,也就是相干输出要大于产生的自发辐射。然而,激光器越小,达到发射激光的阈值所需的抽运功率越大。为了解决这一问题,科学家们为新激光器设计了一种新方法,使用共轴纳米腔内的量子电动力效应来减轻阈值限制。该激光腔包含有一个被一圈金属镀层所包裹的金属棒,通过修改该激光腔的几何形状,科学家们制造出了这种无阈值激光器。  新设计也使他们制造出了迄今最小的室温激光器。新的室温纳米尺度的共轴激光器比两年前《自然—光子学》杂志介绍的最小激光器小一个数量级,整个设备的直径仅为半微米。  这两台激光器需要的操作功率都非常低,这是一个重要的突破,这些小尺寸且超低功率的纳米激光器可成为未来微型计算机芯片上的光学电路的重要元件。这些高效的激光器可被用于增强未来光子通讯使用的计算芯片的能力,光子通讯领域需要使用激光器在芯片上遥远的点之间建立通讯链接。这种激光器需要的抽运功率更少,也意味着传送信息需要的光子数量也更少。  参与该研究的雅可布工程学院的Mercedeh Khajavikhan认为,这种无阈值激光器还能被缩小,这使其能从更小的纳米设备捕获激光,因此能被用于制造和分析比目前激光器发出的光波波长更小的超材料。超材料的应用范围从能看见单个病毒或DNA分子的超级镜头到能让物体周围的光弯曲使它“隐身”的隐形设备。(黄健)
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