产品别名 |
Vescent系统,光学频率梳 |
面向地区 |
全国 |
品牌 |
Vescent |
设备类型 |
其它 |
粘合材料类型 |
金属类 |
端口数 |
8口以下 |
发票 |
不提供发票 |
货源类别 |
订单 |
加工定制 |
是 |
结构 |
单捻(股) |
是否支持一件代发 |
支持 |
售后服务 |
全国联保 |
应用范围 |
光纤 |
运转方式 |
连续式 |
制作工艺 |
注塑 |
质保 |
三个月 |
快出货时间 |
1-3天 |
光学频率梳是什么
现实中的梳子(上),离散的且等间距频率的像梳子一样形状的光谱(下)
光学频率梳就像是一把拥有精密刻度的光尺,一般的仪器以毫米、毫秒为单位,而光学频率梳的度,在长度的测量上胜过纳米,在时间上则胜过飞秒、甚至达到阿托秒。
频率梳提供的是波长尺,可以在非常多的波长上进行精密的频域与时域校准,其精度是的。频率梳研究是下一代原子钟、天文观测、阿托秒光学物理、精密光谱测量、高速数据传输等领域的突破口。
稳定的光学频率梳出现以后,超测量得以实现。因此稳定光学频率梳的产生成为国内外学者的研究热点。
构建光学频率梳的关键步骤
构建光学频率梳的关键一步就是稳定梳齿间隔,连续抽运激光器的主动锁模,是将电光或声光调制器插入其谐振腔得以实现的。
光学频率梳是由锁模激光器产生,其光学载波由单一频率的光构成,这种光的频率在光谱上显示为一条竖线,表示只存在该频率的光波。序列光的频谱不是以载波频率为中心向两边连续延展,而是形成许多离散的频率。这个频谱分布很像梳齿,彼此间隔与激光器的重复频率相等,光频梳系统在频域上产生等间隔的光频齿(Comb Line)。通常情况下,前后两个相位会发生一些不可预知且固定不变的偏移,这时,梳齿的频率会偏离重复频率的整数倍,出现零点漂移,使得梳齿频率不可确定,因此稳定梳齿间隔使得光梳真正的可以被用作“光尺”。
对于基于电光调制器的光频梳,其梳齿间隔的调谐范围受限于所用调制器的带宽。飞秒锁模激光的光频梳的频域关键参数包括表征梳齿间隔的重复频率和表征零阶梳齿频率的偏置频率。任何一个梳齿的频率都可以通过其阶数乘以重复频率,再加上偏置频率进行计算。为实现上述测量,飞秒光频梳的重复频率稳频控制。同时,为了解飞秒光频梳的时域状态,其梳齿间隔的稳定显得尤为重要。光频梳系统在频域上产生等间隔光频齿,其每一根光频齿的频率如下式表示:
式中,为锁模激光器激光脉冲的重复频率,而
为偏差频率,n为整数。光频梳大的功能在于可将难以测量的未知光频
以下式表示:
式中,为
和第n根光梳齿的拍频,其必小于
。
如果确定了光频梳的不同频率之间的相对稳定相位关系,就会导致时域上的脉冲极其窄而强,即超快激光。时域上越窄,锁模的效果越好;锁模的效果越好,时域上越窄,两者是等价的。
目前常用的方法是对光频梳的梳齿频率间隔进行连续的相干调谐,通过改变锁模激光器腔内的可调节透镜的位置,从而改变腔长,达到频率调谐的目的,构建时域与频域兼具频率高稳定度的飞秒光学频率梳,将锁模激光器的输出序列的重复频率信号与载波包络相位频率信号锁定,即频率梳的每根梳齿与梳齿的间隔稳定,进而在整个调谐过程中可以保持梳齿间稳定的相干性。
获得稳定频率梳的方法
下文以加州大学的研究员Dr. Shu-wei Huang采用窄线宽连续激光器抽运克尔微谐振腔为例,介绍得到稳定光学频率梳的方法。
图 美国加州大学的Dr. Shu-wei Huang采用Vescent D2-125可重构伺服器实现了光学频率梳的稳定输出。该图为系统图,基本简要显示了Vsecent D2系列激光控制系统对单个激光器的峰值锁定以及边带锁定的所需的相关仪器以及技术路线。需要D2-105对D2-100激光器进行温度电流控制,使用D2-125对单个激光器进行峰值或边带锁定,并由D2-210为D2-125提供参考频率,且均由D2-005为控制器及锁频器提供电源供应。
Dr. Shu-wei Huang采用Vescent D2-125可重构伺服器稳定了频率梳的梳齿间隔,其光学频率梳基于微腔激光器。该微谐振腔设计用于输出1600 nm、17.9 GHz的自由光谱。频率梳的两个自由度:梳齿间隔与载波包络相位频移分别立锁相到两个微波合成器。微谐振腔的热容只有2×10-15m3,梳齿间隔极易受到抽运功率扰动、温度变化、光学准直漂移等技术性噪音的影响。因此,带宽500 kHz以上的伺服循环对于稳定微谐振器频率梳的梳齿间隔是非常关键的。
通过高速光电探测器(EOT,ET-3500)测量17.9 GHz的梳齿间隔,并采用低噪前置放大器进行了放大。
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