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如何搭建“三高”飛秒激光器?

更新時間:2025-06-27點擊次數(shù):628

  “三高"(高重頻、高功率、高脈沖質(zhì)量)飛秒激光光源在科學(xué)研究和工業(yè)加工方面具有重要的應(yīng)用價值。但是在其發(fā)展過程中,由于光纖中的脈沖在被直接放大時受到受激拉曼散射、受激布里淵散射等多種非線性效應(yīng)的影響,峰值功率提升受限。


  目前,采用啁啾脈沖放大技術(shù)結(jié)合大模場面積的光子晶體光纖或者雙包層光纖,可以有效降低非線性效應(yīng),進(jìn)一步提高脈沖峰值功率,已經(jīng)逐漸成為該類型激光光源所采用的標(biāo)準(zhǔn)方案。


  在啁啾脈沖放大技術(shù)中,脈沖展寬壓縮是其中極為重要的部分,可采用的主要有“CFBG展寬+CVBG壓縮"和“CFBG展寬+光柵壓縮"、“光柵展寬+光柵壓縮"等方案。與其他方案相比,基于塊狀光柵的脈沖展寬和壓縮方案,由于具有較高的損傷閾值,系統(tǒng)的色散補(bǔ)償充分、自由度多、操作靈活,輸出脈沖的時域質(zhì)量高等優(yōu)點而備受青睞。


  為了獲得更窄脈寬、高脈沖質(zhì)量、百微焦量級的飛秒啁啾系脈沖放大激光統(tǒng),山東大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院劉兆軍、趙智剛課題組開展了1 μm波段“三高"飛秒光纖激光系統(tǒng)的搭建。該系統(tǒng)由光纖鎖模振蕩器、脈沖展寬器、脈沖選單單元、多級光纖預(yù)放大器、主放大器和脈沖壓縮器組成,如圖1所示。


  圖1 實驗裝置示意圖


  振蕩器采用自主搭建的光纖鎖模振蕩器,重復(fù)頻率為62.8 MHz,中心波長為1031 nm,高斯型光譜半高全寬為15.8 nm,如圖2所示。采用基于大口徑透射光柵的雙通Martinez型脈沖展寬器對種子源輸出的脈沖進(jìn)行時域展寬獲得納秒量級的脈沖輸出。


  為了在提升激光器平均功率的同時,保持較低的增益窄化效應(yīng),使用了多級光纖放大結(jié)構(gòu),避免增益放大。系統(tǒng)中各部分所對應(yīng)的光譜,如圖2所示。經(jīng)過各級光纖預(yù)放大之后的光譜較為平滑;主放大級前后光譜的半高寬始終在10 nm左右,增益脈沖窄化現(xiàn)象較弱。


  圖2 系統(tǒng)中信號光在不同階段的光譜


  在主放大和壓縮部分,采用了大模場面積的光子晶體光纖和基于透射光柵的Treacy型脈沖壓縮器。系統(tǒng)的重復(fù)頻率為500 kHz時,獲得平均功率為51.5 W、壓縮效率為82.3%、單脈沖能量為103 μJ的高脈沖質(zhì)量飛秒激光輸出。在1 MHz的重復(fù)頻率下,獲得壓縮后平均功率為61.5 W的激光輸出。


  為了滿足某些實驗的長時間測試需求,對兩種重復(fù)頻率下的激光器穩(wěn)定性進(jìn)行測試,如圖3所示。在系統(tǒng)工作在1 MHz重頻,輸出平均功率為50 W時,采用M2分析儀測試脈沖的光束質(zhì)量,計算得到激光器的平均光斑質(zhì)量M2=1.22.


  圖3 CPA系統(tǒng)的功率穩(wěn)定性,其中插圖為光束質(zhì)量


  脈沖質(zhì)量是衡量激光器性能的重要指標(biāo)。色散調(diào)控技術(shù)是光纖啁啾脈沖放大激光系統(tǒng)實現(xiàn)高質(zhì)量脈沖輸出的有效途徑。在重復(fù)頻率為1 MHz,平均功率為50 W時,通過精細(xì)調(diào)節(jié)展寬器和壓縮器中的光柵位置和入射角度,優(yōu)化系統(tǒng)的色散,使用SHG-FROG測得系統(tǒng)輸出的脈沖寬度為273.6 fs。


  圖4 SHG-FROG測量脈沖寬度和相位


  如圖4所示,主脈沖附近還有一些未被補(bǔ)償?shù)臍堄喔唠A色散。為了解決此問題,可以將普通的Martinez型脈沖展寬器更換成更加復(fù)雜的Offner型無相差脈沖展寬器。使用該方案,可以有效減少系統(tǒng)中的高階色散和相差引入,進(jìn)一步降低輸出脈沖寬度,提高脈沖質(zhì)量。


  圖5為封裝完成后的激光器樣機(jī)和文章部分作者,左起分別為:趙其鍇、趙智剛、張行愚、劉兆軍(團(tuán)隊負(fù)責(zé)人)。


  課題組未來會進(jìn)一步開展更加深入的研究工作,結(jié)合相關(guān)技術(shù)措施,攻克現(xiàn)有問題,優(yōu)化脈沖質(zhì)量,進(jìn)一步提高激光系統(tǒng)的各項性能指標(biāo),如平均功率、單脈沖能量等。


  隨著超快飛秒激光器的進(jìn)一步發(fā)展,研制的激光器將廣泛應(yīng)用于精密加工、基于高次諧波技術(shù)的二次光源開發(fā)及應(yīng)用、超快生物醫(yī)學(xué)光子學(xué)、超快光譜學(xué)等研究領(lǐng)域。


      參考文獻(xiàn): 中國光學(xué)期刊網(wǎng)




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