MOPFA激光器
脉冲光纤激光器的*二大类别就是被称为MOPFA的种子半导体二极管主振荡器光纤功率放大激光器,它们与Q-开关光纤激光器的区别在于:脉冲上升时间可能会更快,脉冲持续时间可能更短,脉宽多样化,脉冲重复频率可高达数兆赫。
依据表3所示的参数组合,可大大提高峰值功率和功率密度的能力,从而处理打标和微加工的任务。脉冲宽度可降低到10纳秒以下,以实现更高的能量密度。在微加工工艺中,需要在有限的区域内精确地移除少量的材料,这种情况下就可以用这种类型的激光处理。市场需要新型高亮度短脉冲激光器,它具有优良的脉冲到脉冲的稳定性;但在开发出这种新型激光器之前,对于特定的微加工过程的一解决办法往往是:成本较高的二极管泵浦固体激光器,或效率很低的闪光灯泵浦固体激光器。
近日,安光所高晓明研究员课题组在大气温室气体气柱总量及垂直廓线高精度红外激光外差光谱探测技术研究方面取得新进展,相关研究成果以《基于3.53 μm带间级联激光器的中红外激光外差辐射计》Mid-infrared laser heterodyne radiometer (LHR) based on a 3.53 μm room-temperature interband cascade laser为题发表在国际学术期刊Optics Express 27(7), 9610-9619(SCI二区)上。
脉冲光纤激光器
脉冲纳秒激光器是较早一种被开发出来的类型,它们在商业市场上的成功取代了很大一部分打标用的激光器。这种激光器的平均功率现在已经被扩展到高达500瓦。另一方面,对这种光纤激光技术的深入研究导致了光纤激光器能生成数纳秒的更窄的脉冲宽度、更高的亮度,以及高达数兆赫的重复频率。保偏光纤激光器现在也被开发应用于高效变频至532纳米。近来,具有更长脉冲宽度的毫秒级准连续波(QCW)激光器也被开发出来。基于对光纤激光器的深入研究发现,其优点是几乎可应用于宏观和微观工业激光加工的全部范围。
课题组谈图副研究员、王贵师副研究员等人以3.53 μm带间级联激光器作为本振光源,建立了0.003cm-1光谱分辨率的大气甲烷及水汽地基被动激光外差探测系统,获得了高光谱分辨率的光谱数据,并基于OEM(较优估计算法)及RFM(参考正向模型)建立了大气温室气体廓线反演模型,利用测量数据获得了大气甲烷和水汽的垂直廓线,以及甲烷气体柱总量及干空气混合比。