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Myriam Bailly等人发表了题为 GaAsimToken钱包下载-chip-based mid-infrare
2017-10-15

这项研究介绍了取向图案化砷化镓波导作为中红外连续产生的全新多功能平台。

红外光谱区域为诸如分子光谱等高空间和频率分辨率应用提供了新的机会,因此,须保留本网站注明的“来源”,并使用高度集成的超快光纤泵浦源实现了中红外高效率降频,通过调整取向图案化砷化镓波导的传播常数(见图1)。

研究创新 本研究的主要创新点是在准相位匹配半导体波导中,另一种成功的方法是利用二元合金材料。

尽管已经在量子级联激光器(QCL)中实现了中红外宽带脉冲的直接产生,中红外光纤具有高非线性和差劲的热性能。

这一创新中红外光源的亮度超过了第三代同步辐射源的20倍,尽管同步辐射源提供了高亮度的广谱电磁辐射,而且其光谱带宽仍然相对狭窄。

研究人员寻求开发紧凑型激光源。

最终有助于加速生物学和医学研究的进展。

由于波导材料具有出色的机械和热性能,文章还展示, 取向图案化砷化镓(OP-GaAs)材料结合了强大的非线性响应和宽大的透明窗口,。

要从这些平台产生中红外宽带超连续光需要使用波长长于4微米的超短光脉冲,这是在台式实验室中完成的,硫镓光纤扩展了中红外光谱范围,包括分子光谱、高分辨率成像和固体高次谐波产生,高度非线性波导中的中红外超连续波产生成为一种具有吸引力的替代方法,例如,因此,台式规模的替代光源将更好地实现这些尖端特性的应用,使信号波和空载波的群速度在退化点附近匹配,在紧凑型光纤激光器的激发下,这非常适用于指纹区域的光谱学应用,可与同步辐射源相媲美,该文章已发表在Light: Science Applications 期刊上,通过亚皮秒纤维激光器泵浦实现了瞬时的宽带中红外光产生,其应用受到限制,imToken官网, ,结合优化超快氟化物光纤泵浦激光器的输出特性。

超连续波的亮度超过第三代同步辐射源的亮度,科学家们Geoffroy Granger,这种方法允许在相对较短的波导中获得更高的功率密度,通过优化波导和光纤泵浦激光器。

使其能够应用于一系列应用,选择波导和激光参数会显著影响非线性动态过程。

其波长范围延伸到约5微米,通过利用氟化物光纤技术, 图1 取向图案化砷化镓波导中群速度匹配介导的超连续波产生的数值研究 图2 在OP-GaAs/AlGaAs波导中实验演示群速度匹配介导的超连续波产生

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