概括
本研究介绍了一种高效的Er-doped ZBLAN光纤激光器,可在3.7μm以上运行,达到4.5W的记录输出功率.该激光器使用带通波器进行波长选择和调整中红外光谱.
科学领域:
- 激光物理 激光物理
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光子学是指光子学的使用方法.
背景情况:
- 在中红外 (MIR) 区域运行的光纤激光器对于各种应用,包括光谱和医学诊断至关重要.
- (Er) 合的ZBLAN光纤激光器由于其适当的能量水平转换,因此有可能产生MIR发射.
研究的目的:
- 为了证明Er-doped ZBLAN光纤激光器的高效长波长操作.
- 在3.5微米频段使用4F9/2→4I9/2过渡实现高输出功率.
- 为了研究光纤激光系统的波长调整能力.
主要方法:
- 使用Er-doped ZBLAN纤维作为增强介质.
- 在激光腔内内置一个高传输带通波器 (BPF),用于波长选择.
- 采用了1990纳米的源来激发离子.
- 通过旋转带通波器来研究波长调整.
主要成果:
- 在3.5微米频段实现了高效的激光操作,峰值波长为3781.6nm.
- 获得了4.5W的最大输出功率.
- 在吸收功率方面记录了17.1%的斜率效率.
- 证明波长调整从3770nm到3782nm,没有显著的功率降低.
- 报告了迄今为止超过3.7微米的光纤激光器的最高输出功率.
结论:
- 开发的Er-doped ZBLAN光纤激光器在长波长红外光谱中展示了高效和高功率的操作.
- 使用带通波器可实现精确的波长选择和调,使激光器适用于各种应用的多功能.
- 这项工作为超出3.7微米的光纤激光器的输出功率设定了新的基准.


