发布时间:2023-11-29 19:12 原文链接: 重大突破!首款可见光波长飞秒光纤激光器研制成功

  技术进步为生物医学应用等领域可靠、紧凑的超快激光器奠定了基础。研究人员最近开发出了第一款能够在电磁波谱可见光范围内产生飞秒脉冲的光纤激光器。 这一进步为各种生物医学和材料加工应用带来了潜力。 这些激光器的独特之处在于它们能够产生超短、明亮的可见波长脉冲,这是激光技术的重大进步。

  研究人员开发出了第一台可以在电磁波谱可见光范围内产生飞秒脉冲的光纤激光器。 

克服光纤激光器开发中的挑战

  从历史上看,实现可见飞秒脉冲需要复杂且本质上低效的设置。 尽管光纤激光器由于其坚固性/可靠性、占地面积小、效率高、成本低和亮度高而成为一种非常有前途的替代方案,但到目前为止,还不可能产生持续时间为飞秒(10-15 s) 直接使用此类激光器进行测距。

  加拿大拉瓦尔大学研究团队负责人 Réal Vallée 表示:“我们在可见光谱中演示的飞秒光纤激光器为新型可靠、高效和紧凑的超快激光器铺平了道路。”

新型光纤激光器的技术细节

  研究人员在 Optica 出版集团的《光学快报》杂志上描述了他们的新型激光器,该激光器基于稀土掺杂氟化物光纤。 该激光器发射波长为 635 nm 的红光,可实现持续时间为 168 fs、峰值功率为 0.73 kW、重复率为 137 MHz 的压缩脉冲。 使用商用蓝色激光二极管作为光源或泵浦源,有助于使整体设计坚固、紧凑且经济高效。

  参与该项目的博士生 Marie-Pier Lord 表示:“如果在不久的将来能够实现更高的能量和功率,许多应用都可以从这种类型的激光器中受益。潜在的应用包括高精度、高质量的生物组织消融和双光子激发显微镜。 飞秒激光脉冲还允许在材料加工过程中进行冷烧蚀,这一过程可以[比长脉冲]进行更干净的切割,因为它不会产生热效应。”

扩展光纤激光器的光谱范围

  在光纤激光器中,掺杂稀土元素的光纤充当激光介质。 尽管光纤激光器是最简单、坚固且可靠的高亮度激光系统之一,但石英光纤的使用往往将其限制在近红外光谱区域。 Vallée 的团队一直致力于通过使用由氟化物而不是二氧化硅制成的光纤来扩展这些激光源的光谱范围。

  “我们之前专注于开发中红外光纤激光器,但最近对可见光纤激光器产生了兴趣,”洛德说。“虽然此类激光器缺乏紧凑高效的泵浦源,长期以来阻碍了其发展,但最近出现的蓝色光谱半导体激光源为高效可见光纤激光器的开发提供了关键技术。”

  在展示了连续发射可见波长的光纤激光器后,研究人员希望将这一进展扩展到超快脉冲源。 得益于氟化物光纤制造工艺的改进,现在可以获得镧系元素掺杂光纤,其特性对于开发高效可见光纤激光器至关重要。

创新和未来方向

  Vallée 团队开发的新型脉冲光纤激光器将稀土掺杂氟化物光纤与商用蓝色二极管泵浦激光器相结合。 为了产生和维持脉冲输出,研究人员还必须弄清楚如何仔细管理光纤中的光偏振。

  “开发新波长的激光器,其中光学元件的材料特性与以前使用的不同,有时可能会很棘手,”合著者米歇尔·奥利维尔(Michel Olivier)说。 “然而,我们的实验表明,我们的激光器的性能与我们的模拟非常吻合。 这证实了该系统表现良好且易于理解,并且该系统的重要参数已正确表征并且非常适合脉冲激光器,尤其是我们使用的光纤的特性。”

  接下来,研究人员希望通过使装置完全一体化来改进技术,这意味着各个光纤尾纤光学元件将直接相互粘合。 这将减少装置的光学损耗,提高效率,并使激光器更加可靠、紧凑和坚固。 他们还在研究提高激光器脉冲能量、脉冲持续时间和平均功率的不同途径。

相关文章

重大突破!首款可见光波长飞秒光纤激光器研制成功

技术进步为生物医学应用等领域可靠、紧凑的超快激光器奠定了基础。研究人员最近开发出了第一款能够在电磁波谱可见光范围内产生飞秒脉冲的光纤激光器。这一进步为各种生物医学和材料加工应用带来了潜力。这些激光器的......

重大突破!首款可见光波长飞秒光纤激光器研制成功

技术进步为生物医学应用等领域可靠、紧凑的超快激光器奠定了基础。研究人员最近开发出了第一款能够在电磁波谱可见光范围内产生飞秒脉冲的光纤激光器。这一进步为各种生物医学和材料加工应用带来了潜力。这些激光器的......

重大突破!首款可见光波长飞秒光纤激光器研制成功

技术进步为生物医学应用等领域可靠、紧凑的超快激光器奠定了基础。研究人员最近开发出了第一款能够在电磁波谱可见光范围内产生飞秒脉冲的光纤激光器。这一进步为各种生物医学和材料加工应用带来了潜力。这些激光器的......

脑机接口“连接”产业新空间

科技感满满的假肢不是装饰,而是能握拳、抓取,甚至持笔写字、握拍打球;仅靠“意念”就能驱动机械臂拿取东西,甚至操作电脑输入信息;穿戴式的设备记录脑电波的波动,将大脑的运转情况以数值形式反馈……众多科幻电......

46位拿到“新基石”连续5年2500万不看项目只看人

2023年10月30日,腾讯公司“10年100亿元资助基础研究”的“新基石研究员项目”第二期名单发布,来自数学与物质科学、生物与医学科学领域的46位科学家上榜,成为第二批“新基石研究员”。2023年第......

单台近2千万!富集离子淌度高分辨质谱仪采购项目公开招标

近日,西湖实验室(生命科学和生物医学浙江省实验室)富集离子淌度高分辨质谱仪采购项目进行公开招标。预算金额1980万元,采购一台富集离子淌度高分辨质谱仪。具体如下:一、项目编号:WLL-HW-GK-WM......

新研究实现飞秒激光加工多关节微机械

中国科学技术大学微纳米工程实验室教授吴东团队提出了一种飞秒激光二合一写入多材料的加工策略,制造了由温敏水凝胶和金属纳米颗粒组成的微机械关节,随后开发出具有多种变形模式(>10)的多关节人形微机械......

第二届纳米磁珠与生物医学国际学术论坛圆满落幕

第二届纳米磁珠与生物医学国际学术论坛已于3月2日在苏州博览中心圆满落幕。本次会议由苏州纳米科技发展有限公司指导、海狸公司和分析测试协会承办、苏州市纳米新材料协会协办。本次论坛围绕“纳米磁珠与生物医学”......

清华团队以飞秒激光改写材料“基因”

近日,清华大学物理系教授周树云研究组和合作者首次在半导体材料黑磷中实现了脉冲激光诱导的弗洛凯瞬时能带调控,并发现其与黑磷的赝自旋具有独特的耦合作用及光学选择定则,相关论文于2月2日在《自然》发表。据了......

清华团队探微揭秘!飞秒激光改写材料“基因”

光与物质的相互作用是探究低维量子材料微观物理机制的重要探测手段,并且其中超短、超强脉冲激光还可作为电子结构及物态的有效调控手段,实现平衡态所不具有的新物态、新效应。周树云研究组和合作者首次在半导体材料......