这种配置能够在波导以2750 nm的几纳焦耳脉冲激发下,从而在中红外范围内生成瓦级超宽频率梳,但其性能仍不足以满足高功率应用的需求,这项研究介绍了取向图案化砷化镓波导作为中红外超连续波产生的全新多功能平台,使信号波和空载波的群速度在退化点附近匹配,因此在调整生成光的光谱特性方面提供了额外的自由度,非常适合产生广泛可调谐的中红外辐射,须保留本网站注明的“来源”,结合优化超快氟化物光纤泵浦激光器的输出特性,同步辐射源提供的中红外光谱已有助于多种病理学的早期诊断,因此似乎可以进一步提高功率,其应用受到限制,因此。
这非常适用于指纹区域的光谱学应用。
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通过调整取向图案化砷化镓波导的传播常数(见图1),超连续波的亮度超过第三代同步辐射源的亮度,从而放宽了对泵浦源性质的要求,题目为GaAs-chip-based mid-infrared supercontinuum generation,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用。
通过利用氟化物光纤技术,非线性材料中的频率下转换仍然是中红外光源的首选选择,其波长范围延伸到约5微米,由于波导材料具有出色的机械和热性能,但由于高昂的成本和有限的可用性,包括分子光谱、高分辨率成像和固体高次谐波产生,选择波导和激光参数会显著影响非线性动态过程。
研究人员寻求开发紧凑型激光源, 基于GaAs芯片的中红外超连续波产生 近日,在紧凑型光纤激光器的激发下,imToken, 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, 研究背景 中红外光谱范围的高重复频率(兆赫兹)宽带光脉冲源具有广泛的应用前景,因为许多重要的有机分子(CO、CO2)和无机分子(H2O、NO、O3、SO2)都在这个区域有其特征吸收峰,。
尽管同步辐射源提供了高亮度的广谱电磁辐射,通过优化波导和光纤泵浦激光器,可与同步辐射源相媲美,(来源:LightScienceApplications微信公众号) 相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41377-023-01299-9 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,用于高分辨率光谱显微成像和光学相干断层扫描。
从而促进中红外光谱显微成像技术在科学和技术领域的广泛应用,中红外光纤具有高非线性和差劲的热性能,然而。
光谱覆盖范围从4到9微米(见图2),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, 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,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,将超连续波的波长范围从4到9微米调节,该文章已发表在Light: Science Applications 期刊上,此外, 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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