Multi -波長同期ピコ秒ファイバーレーザーの新しい進捗
最近、中国科学アカデミーである上海光学メカニクス研究所の宇宙レーザーテクノロジーおよびシステム部門の研究者であるZhou Jiaqiのチームは、マルチ-波長同期ピコ秒繊維レーザーで進歩しました。
同期された繰り返し頻度を持つマルチ-波長超高速レーザーは、ラマン散乱分光法、ポンプ検出、コヒーレント光合成、および差周波数生成に重要なアプリケーションを持っています。現在、繊維レーザーで同期された多重-波長超高速レーザーパルスを生成する方法には、主にモードロックテクノロジーと非線形周波数変換技術が含まれます。モードロックテクノロジーは主に共振キャビティ構造に基づいており、波長が異なるレーザーのキャビティ長の不一致はセンチメートルレベルに制限されています。自己-位相変調と超コンテナムスペクトルに基づく非線形周波数変換技術によって直接生成されるターゲット波長パルスエネルギーは低く、追加のまれな- areart -ドープされた繊維増幅器が増幅に必要です。作業波長は、希土類イオンの発光スペクトル範囲に限定されています。

シングル-頻度シードインジェクションを備えたカスケードラマンファイバーアンプに基づいて、ゲイン-切り替えダイオードポンピングで、研究チームはマルチ-連続した高度-エネルギー測定レーザーを生成することができます。実験では、ゲイン-スイッチドダイオードをポンプソースとして使用し、シードソースとして単一の-周波数連続レーザーを使用して、カスケードされた刺激されたラマン散乱効果は、同期されたマルチ-波長ピコセカンドパルスが1121 NMを中心に生成することができます。単一-周波数の種子注入を備えたラマン繊維アンプは、複雑なキャビティの長さの一致を必要とせず、繰り返し速度の柔軟な調整を実現できます。ゲイン{-スイッチドダイオードをポンプソースとして使用すると、同期されたマルチ-波長パルスの繰り返し速度を20 MHz〜50 MHzの範囲で調整できます(図2)。このテクノロジーは、連続的に調整可能な繰り返し周波数を備えた同期されたマルチ-波長ピコ秒パルスを生成する新しい方法を提供し、ラマン散乱分光法、ポンプ検知、コヒーレント光合成、差分周波数生成などのアプリケーションの理想的な光源になると予想されます。










