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用于光子器件色散的FYLA白光激光器

发布时间:2023-10-11 16:29:46 浏览量:1052 作者:Tom

摘要

这份OPA技术报告介绍了由FYLA开发的超连续光谱激光SCT的主要特点,以及与一个研究中心共同开发的应用报告。

正文


用于光子器件色散的FYLA白光激光器


这份OPA技术报告介绍了由FYLA开发的超连续光谱激光SCT的主要特点,以及与一个研究中心共同开发的应用报告。


稳定的超连续光源在鉴定光子设备方面具有非常显著的优势。稳定的超连续光源在鉴定光子设备方面具有非常显著的优势:全 VIS-NIR 光谱可用性、高光谱功率密度和低损耗耦合等。不仅能测量振幅,还能轻松测量相位特性。


在这项工作中,我们提出了一种使用固定重复率的脉冲FYLA SCT超连续源测量光子器件(如光子晶体光纤)色散的干涉测量方法。脉冲重叠的同步控制允许条纹的zui佳可见性,导致非常高分辨率的色散测量。干涉仪实验布局如下:


1.超连续源SCT1000

2.光纤宽带耦合器50/50

3.自由空间长度可调臂。

4.参考标准光纤

5.光子器件表征

6.光谱分析仪

7.快速示波器


“使用脉冲激光器的主要优点是,通过同步控制脉冲重叠,在全VIS-NIR范围内获得条纹的zui佳可见度,分辨率低于1nm。”

除了脉冲重叠的优点外,使用SCT1000脉冲超连续源进行干涉测量还有更多的好处。zui直接的是光谱宽度。使用LED需要一个漫长而繁琐的过程,因为每次更换光源时系统都必须重新调整。此外,有些波段是完全无法进入的。这意味着沿不完整波段重建曲线时精度较低。


不仅刷的光谱更宽,而且点密度也更高。这一事实体现了使用脉冲SCT1000源的第二个主要好处:它的高功率稳定性。高稳定性提高了对干扰的分辨能力,并允许测量的高密度。


作为结论,报告展示了一种干涉测量方法,使用固定重复率的单皮秒脉冲SC源测量色散,应用于定制超连续谱源的设计和制造。通过同步控制全可见光-近红外范围内的脉冲重叠,获得了条纹的zui佳可见度,分辨率小于1nm。该方法极大地简化了基于多个sled作为照明源的冗长而繁琐的zui新干涉测量方法。

 

Iceblink是一款覆盖450- 2300nm光谱范围的超连续光纤激光器,具有超过3W的平均功率和卓越的稳定性(0.5%标准偏差)。它是一种用途广泛的白光光源,在科学和工业领域有着广泛的应用,典型应用包括材料表征、VIS、NIR和IR光谱、单分子光谱荧光激发的吸收/透射测量。


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