Nyligen har ett forskarteam under ledning av Dr. Zhou Jiaqi från avdelningen för flyg- och rymdlaserteknik och system vid Shanghai Institute of Optics and Mechanics of the Chinese Academy of Sciences gjort betydande framsteg i utvecklingen av multi - våglängd synkroniserad picosecond fiber lasers.
Multi - Våglängd Synkroniserade ultrafasta lasrar har viktiga tillämpningar inom Raman -spektroskopi, pump - Probe -tekniker, sammanhängande ljussyntes och skillnadsfrekvensgenerering. För närvarande inkluderar de primära metoderna för att generera synkroniserade multi - våglängd ultrafast laserpulser i fiberlasrar läge - Låsteknik och icke -linjär frekvensomvandlingsteknik. Mode - Låsningsteknologi förlitar sig främst på resonanskavitetsstrukturer, där våglängdsanpassningen mellan olika laserkaviteter är begränsad till centimeterskalan. Nonlinear frequency conversion technology based on self-phase modulation and supercontinuum directly generates target wavelength pulses with low energy, requiring additional rare-earth-doped fiber amplifiers for amplification, with the operating wavelength limited by the emission spectrum range of rare-earth ions.
Forskningsteamet använde en kaskad Raman -fiberförstärkare med enstaka - Frekvensfröinjektion, pumpad av en förstärkning - Switching Diode, för att generera multi - våglängd synkroniserad hög - Energi picoseconder med kontinuerliga tuneriska tuniteter ofta (figur). In the experiment, using a gain-switching diode as the pump source and a single-frequency continuous laser as the seed source, the cascaded stimulated Raman scattering effect was utilized to generate synchronized multi-wavelength picosecond pulses centered at 1065 nm, 1121 nm, and 1178 nm. Single - Frekvensfrö - injicerad Raman -fiberförstärkare kräver inte komplex kavitetslängdsmatchning och möjliggör flexibel justering av repetitionshastigheten. Med hjälp av en förstärkning - som växlar diode som pumpkälla kan repetitionsjusteringsområdet för synkroniserat multi - våglängdspulser nå 20 MHz till 50 MHz (figur 2). Denna teknik ger ett nytt tillvägagångssätt för att generera synkroniserade multi - våglängd Picosekundpulser med kontinuerligt justerbara repetitionsfrekvenser, och förväntas bli en idealisk ljuskälla för applikationer som Raman -spridningsspektroskopi, pump - sondtekniker, koherent för att få uppfattning och skillnad och skillnadsgenerering.
Figur 1 Schematiskt diagram över den experimentella installationen

Figur 2 Spektralutveckling vid olika repetitionshastigheter





