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3D光场相机PHOTONIS相机TELOPS红外热像仪NAC高速摄像机Phantom超高速相机Hamamatsu CMOS相机NUVU背照式EMCCD相机FirstLight高速近红外EMCCDDouble Helix Optics深度相机AOS高速相机PCO科学相机Axis超快条纹相机量子信息光学Zurich量子测控Intermodulation微波合成分析QBLOX量子比特控制Swabian时间相关单光子计数Maybell稀释制冷机Basel低噪声超稳定电子设备Excelitas光子探测器UQDevices多光子计数FLIM LABS荧光寿命成像Photonscore光子计数Pi Imaging单光子相机Sparrow单光子源FEMTO低噪声放大器光纤光电器件AOS光纤布拉格光栅Gooch Housego光电器件iXblue电光调制器LUNA光纤传感通信GLOphotonics光子晶体光纤Alnair Labs光学滤波器大气天文探测Miratlas一体化大气监测仪ALCOR SYSTEM天文仪器Plair环境监测系统VOYIS海洋水下探测振镜激光调控SCANLAB扫描振镜EOPC光学扫描系统LINOS激光场镜Cambridge MOVIA振镜Cambridge共振型扫描振镜CRSSill Optics激光场镜MRC激光稳定系统Mirrorcle微扫描镜PLS高速多边形扫描仪光束分析测量Duma光束质量分析仪Liquid多功能测量仪Duma自准直仪HighFinesse波长计Bristol激光波长计数据采集处理Licel数据采集系统AlazarTech高速数据采集处理Spectrum高速数字化仪AMPI刺激器Alnair Labs电脉冲发生器Keysight电子测量与分析仪器AnaPico射频微波信号分析与测量红外光谱ARCoptix红外光谱仪PhaseTech二维红外光谱仪NLIR中红外传感器Optogama红外观察仪IR ViewerEMO高性能红外观测仪超快测量整形Swamp Optics超短脉冲测量FemtoEasy超快测量PhaseTech飞秒光谱脉冲整形n2 Photonics飞秒脉冲压缩few cycle超快激光技术Amonics超短脉冲分析仪太赫兹Lytid太赫兹技术光学元器件光栅few cycle超快啁啾镜Wasatch 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中红外光谱范围的高重复频率(>兆赫兹)宽带光脉冲源具有广泛的应用前景,包括分子光谱、高分辨率成像和固体高次谐波产生。尽管同步辐射源提供了高亮度的广谱电磁辐射,但由于高昂的成本和有限的可用性,其应用受到限制。因此,研究人员寻求开发紧凑型激光源,以覆盖中红外光谱范围,从而促进中红外光谱显微成像技术在科学和技术领域的广泛应用。尽管已经在量子级联激光器(QCL)中实现了中红外宽带脉冲的直接产生,但其性能仍不足以满足高功率应用的需求,而且其光谱带宽仍然相对狭窄。因此,非线性材料中的频率下转换仍然是中红外光源的首选选择。 过去十年来,中红外透明玻璃光纤中的超连续波已经引起了广泛的兴趣。通过利用氟化物光纤技术,已经商业化了高重复频率(多兆赫兹)的紧凑型光源,其波长范围延伸到约5微米,用于高分辨率光谱显微成像和光学相干断层扫描。此外,硫镓光纤扩展了中红外光谱范围。然而,中红外光纤具有高非线性和差劲的热性能,限制了其功率可扩展性。另一种成功的方法是利用二元合金材料,这些材料具有中红外范围的宽带透明度和高光学非线性,已在这些材料的波导中实现了大带宽超连续谱。然而,要从这些平台产生中红外宽带超连续光需要使用波长长于4微米的超短光脉冲,这需要复杂的激光系统。 取向图案化砷化镓(OP-GaAs)材料结合了强大的非线性响应和宽大的透明窗口,非常适合产生广泛可调谐的中红外辐射。OP-GaAs波导架构克服了OPG过程的高阈值和低效率的限制,并使用高度集成的超快光纤泵浦源实现了中红外高效率降频。这种方法允许在相对较短的波导中获得更高的功率密度,从而放宽了对泵浦源性质的要求。这项工作成功地实现了一个超过同步辐射源的功率谱密度一个数量级的中红外宽带超连续光,这是在台式实验室中完成的。 研究创新 本研究的主要创新点是在准相位匹配半导体波导中,通过亚皮秒纤维激光器泵浦实现了瞬时的宽带中红外光产生。通过调整取向图案化砷化镓波导的传播常数(见图1),结合优化超快氟化物光纤泵浦激光器的输出特性,实现了接近零群速度色散(GVD)点的宽带降频,光谱覆盖范围从4到9微米(见图2)。这非常适用于指纹区域的光谱学应用,因为许多重要的有机分子(CO、CO2)和无机分子(H2O、NO、O3、SO2)都在这个区域有其特征吸收峰。超连续波的亮度超过第三代同步辐射源的亮度,使其能够应用于一系列应用,如高分辨率微光谱。 图1 取向图案化砷化镓波导中群速度匹配介导的超连续波产生的数值研究 图2 在OP-GaAs/AlGaAs波导中实验演示群速度匹配介导的超连续波产生 论文信息 该文章在线发表在国际顶级学术期刊《Light: Science & Applications》上,题目为“GaAs-chip-based mid-infrared supercontinuum generation”。 论文地址 https://www.nature.com/articles/s41377-023-01299-9 免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。 直击2024美国西部光电展:这些新品强势吸睛 “改头换面”利器,4种典型的激光表面改性技术分析 光学设计软件的探索之路 | 写在工业设计软件的边上(下篇) 国内外激光企业半年报盘点:近半数下滑,2023年还好吗? 姜会林院士:追光的路上,总有人正年轻 中国激光产业发展的几大重要趋势 2024年棱镜奖入围名单出炉,涉及量子、AR、工业激光器等热门领域