概括
我们展示了一种紧而强大的系统,用于使用ZnGeP2晶体和光纤激光器进行可调节的长波长红外 (LWIR) 生成. 这种方法为气体传感等应用提供宽带LWIR输出.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 激光物理 激光物理
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 可调节的连续波 (cw) 长波红外 (LWIR) 源对于各种应用至关重要,包括光谱学和传感.
- 传统的LWIR生成方法往往涉及复杂和重的设置.
研究的目的:
- 开发一个紧而强大的系统,用于产生可调节的cw LWIR辐射.
- 为了证明在ZnGeP2 (ZGP) 晶体中使用全纤维近红外激光器进行差频生成 (DFG) 的可行性.
主要方法:
- 不同频率生成 (DFG) 在ZGP晶体中进行.
- DFG过程由两个全纤维近红外激光器驱动:一个1.3微米调节的cw随机拉曼光纤激光器 (RRFL) 和一个1.5微米的辅助光纤放大器,由一个可调节的分布式反 (DFB) 激光器播种.
- 产生的LWIR辐射的特点是其光谱调范围和输出功率.
主要成果:
- 宽带LWIR生成可以在9.5至11.5微米的光谱调范围内实现.
- 通过瓦特级光纤激光器送时,在9.5-11微米范围内获得超过40微瓦的输出功率.
- 通过使用生成的LWIR源,成功地进行了SF6的概念验证气体传感演示.
结论:
- 结合ZGP晶体和全纤维激光器,提供了一种有效且强大的方法来产生可调节的cw LWIR辐射.
- 开发的系统提供了有用的功率和宽带可调性,使其适合于诸如气体传感等实际应用.


