في الآونة الأخيرة ، حقق فريق بحث بقيادة الدكتور تشو جياكي من قسم تكنولوجيا وأنظمة الليزر في الفضاء في معهد شنغهاي للبصريات والميكانيكا في الأكاديمية الصينية للعلوم ، تقدمًا كبيرًا في تطوير ليزر Picosecond Multi-.
Multi - الطول الموجي متزامن الأشعة الليزر الفائقة ، لها تطبيقات مهمة في التحليل الطيفي لـ Raman ، ومضخة - تقنيات التحقيق ، وتوليف الضوء المتماسك ، وتوليد تردد الفرق. حاليًا ، تتضمن الطرق الأساسية لإنشاء نبضات ليزر متزامنة Multi - الطول الموجي في أشعة الليزر الألياف الوضع - تقنية القفل وتقنية تحويل التردد غير الخطية. يعتمد تقنية القفل - بشكل أساسي على هياكل تجويف الرنين ، حيث يقتصر عدم تطابق الطول الموجي بين تجاويف الليزر المختلفة على مقياس سنتيمتر. تقنية تحويل التردد غير الخطية تعتمد على تعديل الطور - وتوليد النبضات ذات الطول الموجي المستهدف بشكل مباشر مع طاقة منخفضة ، تتطلب - Earth - سدادات الألياف المخدر للتضخيم ، مع محدودة الطول في العملة المحدودة في عملية التحميل-.
استخدم فريق البحث مضخمًا متتاليًا من ألياف رامان مع حقن بذور التردد المفردة - ، تم ضخه بواسطة ربح - ، لإنشاء multi - متزامن الطول الموجي {3} في التجربة ، باستخدام كسب - تبديل الصمام الثنائي كمصدر للمضخة وتردد واحد- ليزر مستمر كمصدر للبذور ، تم استخدام تأثير رامان المحفز المتتالي لإنشاء نبضات picosecond المتزامنة في 1065 nm ، لا يتطلب بذور التردد - - مضخم ألياف رامان المحقوق مطابقة طول تجويف معقدة ويتيح التعديل المرن لمعدل التكرار. باستخدام GAIN - تبديل الصمام الثنائي كمصدر للمضخة ، يمكن أن تصل نطاق تعديل معدل التكرار من نبضات الطول الموجي المتزامن multi - إلى 20 ميغاهيرتز إلى 50 ميغاهيرتز (الشكل 2). توفر هذه التقنية نهجًا جديدًا لتوليد نبضات بيكوسكوند ذات الطول الموجي المتزامن مع ترددات تكرار قابلة للتعديل بشكل مستمر ، ومن المتوقع أن تصبح مصدرًا مثاليًا للضوء للتطبيقات مثل التحليل الطيفي للتشتت رامان ، ومضخة-.
الشكل 1 الشكل التخطيطي للإعداد التجريبي

الشكل 2 الشكل 2 التطور الطيفي بمعدلات تكرار مختلفة





