仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-话题-产品-评测-品牌库-供应商-展会-招标-采购-知识-技术-社区-资料-方案-产品库-视频

技术中心

当前位置:仪器网>技术中心> 科技文献> 正文

成功实现1.25 kW超低量子亏损拉曼光纤激光器

来源:筱晓(上海)光子技术有限公司 更新时间:2026-04-17 18:02:48 阅读量:86
导读:封面以大芯径光纤与掺磷光纤的微观结构为核心元素,呈现了光纤内部无序网络对受激拉曼散射效应的调控。画面中,一束强泵浦光穿透光纤纤芯,象征着光与物质在微观尺度的相互作用。光纤中由于无序结构形成的独特声子态

封面以大芯径光纤与掺磷光纤的微观结构为核心元素,呈现了光纤内部无序网络对受激拉曼散射效应的调控。画面中,一束强泵浦光穿透光纤纤芯,象征着光与物质在微观尺度的相互作用。光纤中由于无序结构形成的独特声子态密度,在拉曼增益谱中表现为特定的玻色峰。通过巧妙地调控泵浦波长与信号波长的频移差,使其精确匹配玻色峰位置,从而在保证拉曼增益的基础上显著降低了量子亏损。研究成果揭示了光纤无序结构在非线性光学中的关键作用,也为高功率低热负载光纤激光器提供了重要的技术参考。

01背景介绍

      光纤激光器具有光束质量好、转换效率高、结构紧凑以及柔性传输等优点,在航空航天、交通运输、新能源等领域得到了广泛应用。得益于高功率泵浦源和光纤器件制造技术的持续进步,光纤激光器的输出功率不断提升。然而,当激光功率达到千瓦级甚至更高水平时,光纤内的热效应逐渐凸显,成为限制系统性能的关键因素之一。其中,量子亏损是高功率光纤激光器热负载的主要来源。量子亏损源于泵浦光与信号光之间的能量差,这部分能量差在激光转换过程中会以热的形式沉积在光纤中,从而引发热致模式不稳定、光束质量退化以及光纤损伤等问题。因此,降低量子亏损被认为是减小系统热负载、提升激光器稳定性,并终实现更高功率输出的关键途径。

      近年来,研究人员围绕低量子亏损光纤激光开展了大量研究。例如,通过级联泵浦方案或优化稀土掺杂光纤材料组分来减小泵浦与信号波长之间的能量差。然而,由于传统稀土掺杂光纤的吸收和发射谱受到离子能级结构的限制,在保持高功率输出的同时实现低量子亏损仍然面临较大挑战。另一方面,基于受激拉曼散射机制的拉曼光纤激光器具有波长可扩展和结构灵活等优势,为实现低量子亏损激光输出提供了新的技术路径。因此,探索新的拉曼增益机制并实现低量子亏损高功率输出,成为当前光纤激光领域的重要研究课题之一。


02创新工作

      针对高功率光纤激光中由于量子亏损带来的热负载问题,国防科技大学周朴研究员、许将明副研究员团队开展了低量子亏损拉曼光纤激光技术研究。此前的研究结果表明,掺磷光纤中存在由材料局域振动模式引起的玻色峰,该结构可在低频移区域提供拉曼增益,为实现低量子亏损激光输出提供了新的思路。在此基础上,本工作进一步探索在保持低量子亏损条件下实现高功率激光输出。

      与传统石英光纤相比,掺磷光纤除了具有常规的13.2 THz拉曼增益峰外,还在约3.6 THz低频移区域存在玻色峰增益。在实验中,团队搭建了一套基于掺磷光纤的高功率拉曼光纤放大器系统。系统采用时域稳定且波长可灵活调谐的超荧光光纤光源分别作为泵浦源和种子源,通过光谱滤波与功率放大获得稳定输出。泵浦光与种子光经波分复用器后共同注入放大级,随后在掺磷光纤中通过受激拉曼散射效应实现1087 nm信号光的高功率放大。

图1 千瓦级超低量子亏损拉曼光纤激光器实验装置示意图

      在实验过程中,研究团队研究了泵浦波长调谐对激光器输出性能的影响。通过固定信号光波长为1087 nm,并调节泵浦光中心波长,使泵浦与信号光之间的频移接近掺磷光纤玻色峰的增益位置,从而在保持低量子亏损的同时获得较高拉曼增益。实验结果表明,当泵浦波长为1078 nm、掺磷光纤长度为120 m时,系统能够实现高1250 W的信号光输出,对应量子亏损仅为0.83%,成功实现千瓦级超低量子亏损拉曼光纤激光。



图2 泵浦波长为1078 nm 时的输出光谱及功率曲线。(a)大功率下的输出光谱;(b)不同泵浦功率下的光谱演化;(c)功率演化曲线

      在此基础上,研究团队进一步通过优化参数探索更高功率输出能力。通过缩短掺磷光纤长度至90 m、并调节泵浦波长至1075 nm,实现了1543 W的信号光输出,对应量子亏损为1.1%。实验结果表明,通过合理匹配玻色峰与实际的泵浦-信号光频移并优化光纤长度,可以在保持低量子亏损的同时实现更高功率输出。



图3 掺磷光纤长度为90 m时的(a)大信号光功率条件下的光谱图;(b)光谱演化图;(c)功率演化曲线

      总体而言,该研究在已有玻色峰拉曼增益机制研究的基础上,兼顾实现了高功率与低量子亏损,成功获得千瓦级超低量子亏损光纤激光输出。相比传统高功率光纤激光器​,该方案能够显著降低系统热负载,可为实现更高功率、更低热负载的光纤激光器提供重要参考。


03总结展望


      团队将进一步围绕掺磷光纤中玻色峰的形成机理开展研究,探索玻色峰频移位置及其增益特性的调控方法。在此基础上,通过优化光纤材料组成和制备工艺,实现对玻色峰特性的有效调控,制备出具有更低频移拉曼增益特性的光纤,从而进一步降低量子亏损并提升光纤激光的输出功率。


参考文献: 中国光学期刊网



您好,可以免费咨询技术客服[Daisy]


官网 筱晓(上海)光子技术有限公司


欢迎大家给我们留言,私信我们会详细解答,分享产品链接给您。


免责声明:


资讯内容来源于互联网,不代表本网站及新媒体平台赞同其观点和对其真实性负责。如对文、图等版权问题存在异议的,请联系我们将协调给予删除处理。行业资讯仅供参考,不存在竞争的经济利益。

400-828-1550
留言咨询
{"id":"120206","user_id":"2464","company_id":"1503","name":"筱晓(上海)光子技术有限公司"}

参与评论

全部评论(0条)

相关产品推荐(★较多用户关注☆)
看了该资讯的人还看了
你可能还想看
  • 技术
  • 资讯
  • 百科
  • 应用
  • 拉曼 光谱仪构造,拉曼光谱仪操作步骤
    拉曼光谱仪凭借其非破坏性、快速、高分辨率的优势,广泛应用于化学、生物医学、材料科学、环境监测等多个领域。例如,在化学分析中,拉曼光谱仪能够识别复杂的化学混合物并确定其成分;在生物医学领域。
    2025-10-23175阅读 拉曼光谱仪
  • 光纤激光器校准
    随着光纤激光技术在工业、医疗、通信等领域的广泛应用,激光器的精确校准显得尤为重要。本文将深入探讨光纤激光器的校准流程、所涉及的技术原理及其在实际应用中的必要性,从而帮助行业内的工程师和技术人员更好地理解并实施有效的校准措施,以确保激光器在各种工作环境下都能稳定输出高质量的激光束。
    2025-10-16195阅读 光纤激光器
  • 光纤激光器应用
    光纤激光器作为现代工业中常用的高效激光设备,广泛应用于切割、焊接、打标等领域。为了确保光纤激光器的稳定性和高效性,定期的保养和维护显得尤为重要。
    2025-10-17272阅读 光纤激光器
  • 光纤激光器优点
    光纤激光器一直是激光范畴内备受关注与重视的焦点。光纤激光器跟气体激光器比较起来有着尤为明显的优势。主要优势有易操作、运作成本低、质量优良、重量轻便、体积精小等。
    2025-10-183803阅读 光纤激光器
  • 光纤激光器应用
    光纤激光器在通信、军事、医疗和光信息处理等领域都将有广阔的应用前景。特别是在光通信领域,随着光波分复用和光时分复用技术的发展,光纤激光器将能很好地满足通信系统对光源的更高要求。
    2025-10-182283阅读 光纤激光器
  • 查看更多
相关厂商推荐
  • 厂商
  • 品牌
版权与免责声明

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

热点文章
Anal. Chem.新突破!清华大学团队携手Xevo MRT打造超高速单细胞代谢物质谱流式平台,通量飙升20倍
基尔中国 扩散硅压力变送器温度补偿研究
基尔中国 压力变送器刚装到管道上压力就往上升,如何解决?
面向智能软机器人的微尺度结构设计-从微针到集成可穿戴系统
程控衰减器发展史
一拉就稳!攻克可穿戴无线“应变漂移”难题!
基尔中国 基尔普朗克多参数水质分析仪:实验室高效检测一体化解决方案
钙钛矿探测器兼具高灵敏与高稳定性
精准解析微环境,高效改善预后:Tissue Cytometry技术助力食管鳞癌治疗新突破
亮点 | 基于微波光子信道化的宽带相控阵接收机
近期话题
相关产品

在线留言

上传文档或图片,大小不超过10M
换一张?
取消