中红外光纤拉曼激光器

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对拉曼光谱仪用激光光源的实验研究

对拉曼光谱仪用激光光源的实验研究

由上 ,针对特定检测 目 标为汽油等液体违禁品,从降
荧光背景较弱。对 比表 1 ,常见 的红 ~红外波段的激光器
6 匿圃圈 21 ̄第1 8 02 期
* 采 口0
主要有 N :A dY G激光器 、氦氖激光器 、半导体 激光器 和二
6 1 m激光器与 自建光路对汽油和乙醇样品测量得到的拉 7n 曼光谱。显然 ,汽油和乙醇在6 1 m光激发下荧光背景较 7n 低 ,具有 明显的拉曼光谱信号 。因此 ,6 1m激光器符合 7n
格低等优点 。但是较高功率 的氦氖激光器 ( 2 mW 有时 >0 J
综上所述 ,我们从仪器 的应用场合 、小型化开发 目标 以及信号的背景噪声等出发 ,对适用于液体 违禁 品检测的
在6 0 m附近产生异常高的强度 ,从而引起光谱信号的突 5n 变 ,因此也 不符合我们的开发要求。输 出波长为7 5 m的 8n 近红外激光器属于半导体 激光器 ,具有体积小 、效率高、
于我们的开发方案。
的荧光背景强度与入射光频率 即物质分子的选择 性吸收有 关。荧光光谱一般从外观上要 比拉曼峰宽很多 ,看起来就 像拉曼光谱缓慢 变化的基线 。对于有些物质 ,即使其浓度 很低 ,但由于其荧光横截面 比拉曼横截面大 1 ,从而 0倍 产生的荧光背景会 比整体 材料产生的拉 曼光谱还要强 ,因
浦介质 ,一般在 某个波长范围输 出波长可调的激光,常用
于共 振 拉曼 光谱 仪 。其 它 激光 器 中的 自由电子 激光 器
( E F LJ可在一个宽 的频率范 围 ( 微波至真空紫外 ) 出 输
平均功率为几k W的相干共线激光 。自旋反转拉曼激光器
则采 用处于低温和磁场下具有 自旋反转效应 的半导体材料

拉曼光谱、红外光谱、XPS的原理及应用

拉曼光谱、红外光谱、XPS的原理及应用

拉曼光谱、红外光谱、XPS的原理及应用拉曼光谱的原理及应用拉曼光谱由于近几年来以下几项技术的集中发展而有了更广泛的应用。

这些技术是:CCD检测系统在近红外区域的高灵敏性,体积小而功率大的二极管激光器,与激发激光及信号过滤整合的光纤探头。

这些产品连同高口径短焦距的分光光度计,提供了低荧光本底而高质量的拉曼光谱以及体积小、容易使用的拉曼光谱仪。

1. 含义光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射,弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分,非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分,统称为拉曼效应。

当用波长比试样粒径小得多的单色光照射气体、液体或透明试样时,大部分的光会按原来的方向透射,而一小部分则按不同的角度散射开来,产生散射光。

在垂直方向观察时,除了与原入射光有相同频率的瑞利散射外,还有一系列对称分布着若干条很弱的与入射光频率发生位移的拉曼谱线,这种现象称为拉曼效应。

由于拉曼谱线的数目,位移的大小,谱线的长度直接与试样分子振动或转动能级有关。

因此,与红外吸收光谱类似,对拉曼光谱的研究,也可以得到有关分子振动或转动的信息。

目前拉曼光谱分析技术已广泛应用于物质的鉴定,分子结构的研究谱线特征。

2.拉曼散射光谱具有以下明显的特征:a.拉曼散射谱线的波数虽然随入射光的波数而不同,但对同一样品,同一拉曼谱线的位移与入射光的波长无关,只和样品的振动转动能级有关;b.在以波数为变量的拉曼光谱图上,斯托克斯线和反斯托克斯线对称地分布在瑞利散射线两侧, 这是由于在上述两种情况下分别相应于得到或失去了一个振动量子的能量。

c.一般情况下,斯托克斯线比反斯托克斯线的强度大。

这是由于Boltzmann分布,处于振动基态上的粒子数远大于处于振动激发态上的粒子数。

3.拉曼光谱技术的优越性提供快速、简单、可重复、且更重要的是无损伤的定性定量分析,它无需样品准备,样品可直接通过光纤探头或者通过玻璃、石英、和光纤测量,此外。

①由于水的拉曼散射很微弱,拉曼光谱是研究水溶液中的生物样品和化学化合物的理想工具。

拉曼光谱仪-学习

拉曼光谱仪-学习
1928~1940年,受到广泛的重视,曾是研究分子结构的主要手段。 这是因为可见光分光技术和照相感光技术已经发展起来的缘故;
1940~1960年,拉曼光谱的地位一落千丈。主要是因为拉曼效应太 弱(约为入射光强的10-6),并要求被测样品的体积必须足够大、 无色、无尘埃、无荧光等等。所以到40年代中期,红外技术的进步和 商品化更使拉曼光谱的应用一度衰落;
前…
后…
入射光 分子
分子
散射光
散射光与入射光有相同的频率
emission
excitation
光散射 - 拉曼
散射光中的1010光子之一是非弹性散射(拉曼 )
前…
后…
入射光 分子
分子振动
散射光
emission
excitationexcit.-vib.
激光拉曼光谱基本原理
principle of Raman spectroscopy
在激光拉曼光谱中,完全自由取向的分子所散射的光 也可能是偏振的,因此一般在拉曼光谱中用退偏振比 (或称去偏振度)ρ表征分子对称性振动模式的高低。
I
I //
I∥和I⊥—3—的分别谱代带表称与为激偏光振电矢谱量带平,行表和示垂分直的子谱有线较的高强的度 对称振4 动模式 。
3 的谱带称为退偏振谱带,表示分子对称振 动模式4 较低。
500
Raman shift (cm-1)
不同复印机墨的 拉曼光谱比对
In t
Int
司法科学-理化检验
400 Sun Dec 28 11:53:18 2008 (GMT+08:00)
350 300
轿车
250
200
150
100
50

红外光谱和拉曼光谱的异同

红外光谱和拉曼光谱的异同

红外光谱和拉曼光谱的异同红外光谱和拉曼光谱是研究分子结构及组态、物质成分鉴定和结构分析的有力工具,由于具有无损伤、灵敏度高和时间短等特点,在物理、化学、生物学、矿物学、考古学和工业产品质量控制等领域中得到了广泛的应用,在物质结构分析中,极性基团如C=O,N-H及S-H 具有强的红外延伸振动,而非极性基团如C=C,C-C及S-S有强的拉曼光谱带,因此,红外光谱和拉曼光谱常常在一起,共同用于完成一个物质分子结构的完整分析。

通常,红外光谱适用于分析干燥的非水样品,拉曼光谱适合于含水的生物系统分析。

总体来说:红外光谱与拉曼光谱同属于分子振动光谱,但红外光谱是吸收光谱,拉曼光谱是散射光谱,二者机制不同,但互为补充。

红外光谱和拉曼光谱的联系和区别具体如下:(1)红外光谱常用于研究极性基团的非对称振动;拉曼光谱常用于研究非极性基团与骨架的对称振动。

红外吸收弱或无吸收的官能团在拉曼散射谱中均有强峰;反之,拉曼散射峰弱则红外吸收强。

例如,许多情况下C =C伸缩振动的拉曼谱带比相应的红外谱带较为强烈,C= O的伸缩振动的红外谱带比相应的拉曼谱带更为显著。

(2)拉曼光谱一次可以同时覆盖40-4000cm-1波数的区间,可对有机物及无机物进行分析。

若让红外光谱覆盖相同的区间则必须改变光栅、光束分离器、滤波器和检测器,(3)拉曼光谱可测水溶液,而红外光谱不适用于水溶液的测定。

(4)红外光谱解析中的定性三要素(即吸收频率、强度和峰形)对拉曼光谱解析也适用。

但拉曼光谱中还有去偏度P,通过测定P,可以确定分子的对称性。

光源红外光谱光源一、一般是黑体或者是通电碳化硅棒,黑体通常情况下是最佳的光源,原因是处在相同的温度的时候,黑体的辐射功率密度比其他热辐射红外光源都要大得多。

白炽灯泡也能被称为红外光源,有些朋友会觉得不解,白炽灯不是可见光源吗?其实不然,白炽灯可以把它75%的电能都转化成红外辐射光,因此也可以把它叫做红外光源,但因为白炽灯辐射出的红外辐射都被它外面的玻璃壳吸收掉了,所以呈现出来的红外线光并不多,所以说它是一种接近红外光线的光源。

中红外光纤激光器

中红外光纤激光器

中红外光纤激光器摘要位于2~5μm中红外波段的激光在国防、医疗、通信方面有着特殊的重要应用。

利用固体激光器泵浦稀土离子掺杂的玻璃光纤产生荧光发射是直接获得2~5 μm 波段中红外激光的有效途径,具有光束质量好、体积小、转换效率高、散热效果好等优点。

本文介绍了中红外光纤激光器的原理、研究现状和发展前景。

对中红外光纤激光器的发展和研究方向进行了阐述。

关键词:中红外;光纤激光器;稀土离子;硫化物光纤;氟化物光纤一、中红外光纤激光器简介1.1 中红外激光位于2~5μm中红外波段的激光在国防、医疗、通信方面有着特殊的重要应用。

它位于大气“透明窗口”,处于大多数军用探测器的工作波段, 可以进行战术导弹尾焰红外辐射模拟、人眼安全的激光雷达、激光定向红外干扰等军事用途。

在民用领域可用于遥感化学传感、空气污染控制,它还可以用于新一代激光手术,使血液迅速凝结,手术创面小、止血性好(水分子在3μm附近有很强的吸收峰)此外,采用2~5 μm 替代目前广泛使用的1.55 μm 作为光纤通信工作波长也是一项极具研究价值的课题,由于材料的Rayleigh 散射与光波长的四次方成反比,采用2~5 μm 作为工作波长可以有效降低光纤损耗,增加无中继通信的距离。

因此,研发中红外波段的激光器对于国家安全和国民经济建设具有十分重要的意义。

获得中红外激光的方法有间接方法和直接方法。

其中间接方法包括: (1) CO2激光器的倍频及差频输出(2) 利用非线性红外晶体采用非线性频率变换或光学参量振荡技术将其它波段激光调谐到中红外波段直接方法包括:(1)以氟化氘等为介质的化学激光器(2) 以AlGaAsSb,InGaAsSb,InAs/(In)GaSb 等锑化物窄禁带半导体、过渡金属离子掺杂的Ⅱ–Ⅵ族半导体制作的中红外激光器(3)近红外半导体激光泵浦的稀土离子或过渡金属离子掺杂的玻璃、晶体的光纤激光器。

1.2 光纤激光器光纤激光器是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,主要由泵浦源、耦合器、掺稀土元素光纤、谐振腔等部件构成, 结构如图1.1所示。

3μm 光纤激光器的研究进展

3μm 光纤激光器的研究进展

3μm 光纤激光器的研究进展杨伟;段云锋;王强;张秀娟;邓明发【摘要】The 3 μm laser plays an important role in the lasermedicine.Owing to the potential of fiber laser,the re-search on 3 μm fiber laser has great significance and value.The principle and research progress of the 3 μm fiber la-ser doped different rare earth ions are summarized,and several ZBLAN fiber lasers doped different ions are intro-duced.At the end,the faced problems of the 3 μm fiber laser are analyzed,and development tendency in the future is pointed out.%3μm 波段的激光在激光医疗等领域发挥着重要的作用,同时鉴于光纤激光器的突出优点,使研究3μm 波段的光纤激光器具有极高的应用价值。

本文从不同的掺杂稀土离子角度对3μm 波段光纤激光器的工作原理和研究状况进行了简要概述,介绍了几种不同离子掺杂的 ZBLAN 光纤激光器。

最后分析了当前3μm 波段光纤激光器发展所面临的问题和今后的研究方向。

【期刊名称】《激光与红外》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】5页(P471-475)【关键词】3 μm;光纤激光器;工作原理;研究进展【作者】杨伟;段云锋;王强;张秀娟;邓明发【作者单位】北京东方锐镭科技有限公司,北京 100015;北京东方锐镭科技有限公司,北京 100015;北京东方锐镭科技有限公司,北京 100015;北京东方锐镭科技有限公司,北京 100015;北京东方锐镭科技有限公司,北京 100015【正文语种】中文【中图分类】TN248.11 引言由于3μm波段的激光被水分子强烈吸收,同时Ca、P等也对其具有很高的吸收率,所以该波段激光可被用于切割多水份的生物软组织以及骨骼,应用在激光手术中有着凝血迅速和手术创面小的优点[1]。

红外与拉曼的区别

红外与拉曼的区别

红外光谱与拉曼光谱的区别1) 拉曼谱峰比较尖锐,识别混合物,特别是识别无机混合物要比红外光谱容易。

2) 在鉴定有机化合物方面,红外光谱具有较大的优势,主要原因是红外光谱的标准数据库比拉曼光谱的丰富。

3)在鉴定无机化合物方面,拉曼光谱仪获得400cm-1以下的谱图信息要比红外光谱仪容易得多。

所以一般说来,无机化合物的拉曼光谱信息量比红外光谱的大。

4)拉曼光谱与红外光谱可以互相补充、互相佐证。

. 红外光谱与拉曼光谱的比较3.1 相同点对于一个给定的化学键,其红外吸收频率与拉曼位移相等,均代表第一振动能级的能量。

因此,对某一给定的化合物,某些峰的红外吸收波数与拉曼位移完全相同,红外吸收波数与拉曼位移均在红外光区,两者都反映分子的结构信息。

3.2 不同点(1)红外光谱的入射光及检测光均是红外光,而拉曼光谱的入射光大多数是可见光,散射光也是可见光;(2)红外谱测定的是光的吸收,横坐标用波数或波长表示,而拉曼光谱测定的是光的散射,横坐标是拉曼位移;(3)两者的产生机理不同。

红外吸收是由于振动引起分子偶极矩或电荷分布变化产生的。

拉曼散射是由于键上电子云分布产生瞬间变形引起暂时极化,是极化率的改变,产生诱导偶极,当返回基态时发生的散射。

散射的同时电子云也恢复原态;(4)红外光谱用能斯特灯、碳化硅棒或白炽线圈作光源而拉曼光谱仪用激光作光源;(5)用拉曼光谱分析时,样品不需前处理。

而用红外光谱分析样品时,样品要经过前处理,液体样品常用液膜法和液体样品常用液膜法,固体样品可用调糊法,高分子化合物常用薄膜法,体样品的测定可使用窗板间隔为2.5-10 cm的大容量气体池;(6)红外光谱主要反映分子的官能团,而拉曼光谱主要反映分子的骨架主要用于分析生物大分子;(7)拉曼光谱和红外光谱可以互相补充,对于具有对称中心的分子来说,具有一互斥规则:与对称中心有对称关系的振动,红外不可见,拉曼可见;与对称中心无对称关系的振动,红外可见,拉曼不可见。

拉曼532nm激光参数

拉曼532nm激光参数

拉曼532nm激光参数
拉曼532nm激光器的参数主要包括中心波长、光谱线宽、输出功率、工作温度等。

1. 中心波长:532nm,波长公差为±。

2. 光谱线宽:<。

3. 输出功率:>100mW,功率可调,最高可达300mW。

4. 工作温度:10\~35℃,波长稳定范围为10\~35℃。

5. 物理规格:光纤芯径为105um,多模光纤,NA为。

6. 连接器类型:提供FC/PC或SMA。

7. 模块尺寸:英寸。

8. 外壳材料:阳极氧化铝。

9. 工作湿度:0\~80%,非冷凝。

10. 储存温度:-10\~+55℃。

11. 电气要求:输入电源为100\~240VAC,50\~60Hz,;保险丝为250V,1A,5mmx20mm,2个。

此外,拉曼532nm激光器还具有高光束质量、高波长稳定性、高功率稳定性等特点,适用于全息、拉曼光谱、荧光激发、生物工程等领域。

如需了解更多信息,建议阅读相关资料或咨询专业技术工程师。

拉曼光谱的应用及进展

拉曼光谱的应用及进展

2011,20(2)拉曼光谱的应用及进展白利涛,张丽萍*,赵国文(四川理工学院材料与化学工程学院,四川自贡643000)摘要:本文介绍了拉曼光谱与红外光谱的应用区别,重点综述了拉曼光谱在高温、高压、共振、表面增强技术上的应用,以及拉曼光谱的快速分析检测,提出了拉曼光谱技术存在的主要问题与发展前景。

关键词:拉曼光谱;红外光谱;应用;发展前景中图分类号:O657.37文献标识码:A 文章编号:1009-8143(2011)02-0027-04Development and Application of Raman TechnologyBai Li-tao,Zhang Li-ping,Zhao Guo-wen(Department of M aterials and Chemical Engineering,Sichuan Institute of Science and Technology,Zigong,Sichuan643000,China)Abstract :Applied differences between Raman spectroscopy and infrared spectroscopy were introduced in this paper.Applications of Raman spectroscopy resorted to the techniques of high temperature,high pressure,resonance and surface-enhanced technology and rapid analysis techniques were reviewed.The present main problem and development prospect of the technology of Raman spectroscopy was put forward.Keywords :Raman spectroscope;infrared spectroscopy;application;development prospect收稿日期:2010-10-25作者简介:白利涛(1985-),男,在读硕士研究生,主要从事分析检测工作。

红外光谱(IR)和拉曼光谱(Raman)

红外光谱(IR)和拉曼光谱(Raman)
(b)能斯特灯。由稀土金属氧化物加压成型后在高温下 烧结而成。要点亮这种灯要预热到700℃以上。能斯特灯 寿命长、稳定性好,但价格较贵,操作不如硅碳棒方便。
(2)分光系统 分光系统包括入射狭缝到出射狭缝这一部分。主要由
反射镜、狭缝和分光器组成。作用是将复式光分解成单 色光。分光系统也叫单色器。
(a)狭缝。 (b)反射镜。
分子的振动分为伸缩振动和变形振动两类。 伸缩振动是沿原子核之间的轴线作振动,键长有变化 而键角不变,用字母υ来表示。
伸缩振动分为不对称伸缩振动υas和对称伸缩振动υs。
变形振动是键长不变而键角改变的振动方式,用字母δ 表示。
亚甲基 的振动
伸缩 振动
υ
变形 振动
δ
对称伸 缩振动
υS
不对称 伸缩振动
有红外吸收的称为红外活性。
振动是否有红外活性与分子的对称类型有关。 因为偶极矩是一个矢量,中心对称的振动偶极矩变化 为零。以中心对称的振动在红外光谱中不产生吸收,但在 拉曼光谱中是有活性的。
在光谱图上能量相同的峰因发生简并,使谱带重合。
由于仪器分辨率的限制,使能量接近的振动峰区分不开。 能量太小的振动可能仪器检测不出来.
红外分光光度计
按分光器将红外分光光度计分为四代: 以人工晶体棱镜作为色散元件的第一代; 以光栅作为分光元件的第二代; 以干涉仪为分光器的傅里叶变换红外光度计是第3代;
用可调激光光源的第4代仪器。
双光束红外分光光度计的工作原理:
3.3.2 红外分光光度计的主要部件:
(1)光源: 光源的作用是产生高强度、连续的红外光。 (a)硅碳棒。由硅碳砂加压成型并经锻烧做成。工作温 度1300~1500℃,工作寿命1000小时。硅碳棒不需要预热, 寿命也较长。价格便宜。

新型Al_2O_(3)-CaO-ZnO玻璃制备与Er^(3+)∶2.7 μm中红外发光性能

新型Al_2O_(3)-CaO-ZnO玻璃制备与Er^(3+)∶2.7 μm中红外发光性能

新型Al_2O_(3)-CaO-ZnO玻璃制备与Er^(3+)∶2.7 μm中红外发光性能刘银;万杰;肖永宝;禹德朝【期刊名称】《发光学报》【年(卷),期】2024(45)5【摘要】3 μm波段的中红外光纤激光器在生物医疗、环境监测和军事等领域具有重要的应用前景,在国内外受到了广泛的关注和研究。

低声子能量、高效稳定的中红外玻璃作为光纤激光器的核心工作介质,是实现3 μm波段中红外激光的重要基础。

本文采用熔融-淬冷法制备了掺Er^(3+)新型Al_2O_(3)-CaO-ZnO玻璃,通过热分析、拉曼光谱、透射光谱以及光致发光光谱等对玻璃的热力学、结构、透过波长范围和中红外发光性能进行了表征。

结果表明,Al_(2)O_(3)-CaO-ZnO玻璃具有较高的玻璃化转变温度(~750℃)、较低的声子能量(~780 cm^(-1))以及较宽的透过波长范围(0.5~5 μm);在980 nm激光激发下,在掺Er^(3+)玻璃中观察到了明显的2.7 μm(Er^(3+)∶^(4)I_(11/2)→^(4)I_(13/2))波段荧光发射。

研究结果表明Al_(2)O_(3)-CaO-ZnO体系玻璃是一种优良的中红外激光基质材料。

【总页数】9页(P727-735)【作者】刘银;万杰;肖永宝;禹德朝【作者单位】重庆科技大学冶金与材料工程学院;华南理工大学物理与光电学院;重庆大学材料科学与工程学院;上海理工大学光电信息与计算机工程学院【正文语种】中文【中图分类】O482.31【相关文献】1.Yb^(3+)/Er^(3+)掺杂氟氧化物微晶玻璃的制备与发光性能2.Dy^3+掺杂Ga-Sb-La-S新型硫系玻璃和光纤制备及中红外发光特性3.KYb_(3)F_(10)∶Er^(3+)纳米复合微晶玻璃制备与中红外发光特性4.Er^(3+)/Yb^(3+)/Tm^(3+)/Pr^(3+)共掺碲酸盐玻璃超宽带近红外发光性能研究5.热处理对掺Er^(3+)碲酸盐玻璃近红外发光性能的影响因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2019 年度湖南省杰出青年科学基金项目立项名单

2019 年度湖南省杰出青年科学基金项目立项名单
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基于智能优化算法的对地观测网络资源优化调度理
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田庆华
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湖南省人民医院(湖南
师范大学附属第一
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红外光谱(IR)和拉曼光谱(Raman)

红外光谱(IR)和拉曼光谱(Raman)

到了六十年代,用光栅代替棱镜作分光器的第二代红 外光谱仪投入了使用。这种计算机化的光栅为分光部件的 第二代红外分光光度计仍在应用。
七十年代后期,干涉型傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR) 投入了使用,这就是第三代红外分光光度计。
近来,已采用可调激光器作为光源来代替单色器,研制 成功了激光红外分光光度计,即第四代红外分光光度计, 它具有更高的分辨率和更广的应用范围,但目前还未普及。
第三章 红外光谱(IR)和拉曼光谱(Raman)
3.1引言 3.1.1红外光谱的发展
红外光谱(Infrared Spectroscopy,简称IR) 拉曼光谱(Raman)
分子光谱
两者得到的信息可以互补。
在十九世纪初就发现了红外线,到1892年有人利用岩盐棱 镜和测热幅射计(电阻温度计)测定了20多种有机化合物的 红外光谱。
1905年科伯伦茨发表了128种有机和无机化合物的红外 光谱,红外光谱与分子结构间的特定联系才被确认。
到1930年前后,随着量子理论的提出和发展,红外光 谱的研究得到了全面深入的开展,并且依据测得的大量物 质的红外光谱。
1947年第一台实用的双光束自动记录的红外分光光度计 问世。这是一台以棱镜作为色散元件的第一代红外分光光 度计。
μ’ 为折合质量。 μ’=m1m2/(m1+m2) (m为原子质量)
原子质量用相对原子量代替:
m1=M1/N,
M1、M2为原子量,N为阿佛加德罗常数。
m2=M2/N 。
μ为折合原子量
μ=
M1 M2 M1 M2
将π、c和N的数值代入(2)式,并指定将键力常数(见p 61 表3-1)中 的105代入。
键 H-C H-C C-C C=C C≡C C-O C=O C-Cl C≡N

拉曼光谱的激光功率

拉曼光谱的激光功率

拉曼光谱的激光功率
拉曼光谱的激光功率需要根据具体应用和实验条件进行选择。

一般来说,拉曼光谱的激光功率在几十毫瓦到几瓦之间。

在某些特殊情况下,如对高灵敏度拉曼光谱测量时,可能需要使用更低的激光功率,以避免光漂白和光损伤。

对于常规的拉曼光谱实验,通常建议使用功率大于300mW的激光器。

这是因为较高的激光功率可以提高拉曼光谱测量的灵敏度和信噪比。

但是,激光功率过高也可能导致样品受到光损伤或光漂白,因此需要根据实验需求和样品性质选择合适的激光功率。

此外,在选择激光功率时还需要考虑激光器的稳定性、波长和光束质量等因素。

一般来说,高稳定性、窄线宽、高光束质量的激光器更适合用于拉曼光谱测量。

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图 3 输出光谱图及输入输出 FBG 的透射率变化图 2012 年 8 月, 同是拉瓦尔大学的 COPL 研究小组报道了基于氟化物光纤的出波长超过 2.2μm 且功率在瓦量级的光纤拉曼激光器。结构如图 4 所示。
图 4 2231nm 激光输出的光纤拉曼激光器结构图 原理结构和之前图 1 所示的研究结构图类似,不同之处在于,在输出末端加了一个在
图 1 2185nm 激光输出的光纤拉曼激光器结构图 他们采用功率为 9.6W 的 1940nm 连续波掺铥石英光纤激光器做泵浦源,然后耦合进 29m 长的氟化物光纤拉曼增益谐振腔中。该光纤的数值孔径为 0.23,内径为 6.5μm。两端 写入一对光纤光栅(FBG) ,图 2 给出了输出功率随泵浦功率变化而变化的曲线图。
二、 硫化物光纤拉曼激光器的研究进展 硫化物光纤是指主要包含 S,Se,Te 等硫族元素,再加入 Ge,As,Sb 等元素制成的 光纤。目前使用最为广泛的硫化物光纤为 As-Se 光纤,相对于 As-S 等其他硫化物光纤, As-Se 光纤具有更宽的中红外低损耗窗口 (As-S 光纤为 0.8-7μm, As-Se 光纤为 1-10μm) 。 2003 年,拉瓦尔大学利用 As-Se 光纤已经获得了 1.5μm 的拉曼放大。2006 年 5 月,悉
三、 发展趋势总结 从近些年光纤拉曼激光器的研究进展来看, 利用氧化物掺杂稀土离子光纤作为激光增益 介质,得到 2μm 以下的光输出功率已达到百瓦甚至千瓦量级;利用氟化物光纤和硫化物光 纤作为增益介质可以获得 2μm 以上拉曼激光输出,基于氟化物光纤的拉曼输出已经得到瓦 量级 2-3μm 的光输出,基于硫化物光纤的获得了毫瓦量级近 4μm 的光输出。国外在中红外 光纤拉曼激光器取得一定进展,国内对其的研究还处于仿真与模拟阶段。 大于 3µm 中红外光纤拉曼激光器的实现取得了一定进展也面临挑战。过去,基质的低 纯度、大声子能量、低中红外传输窗口问题已得到解决,虽然采用光纤获得长波长拉曼激光 具有诸多优势, 高功率、 高效率的长波长中红外拉曼光纤激光器的发展还面临一些需要解决 的困难, 例如传统光纤与氟化物和硫化物光纤之间的熔接问题、 低损耗硫化物光纤及高质量 中红外波段 FBG 的稀缺等。随着技术的不断革新,若能克服上述困难,利用氟化物及硫化 物光纤的大拉曼增益系数及宽中红外低损耗窗口,同时选择适合的掺杂物质及其浓度,进一 步优化拉曼腔结构,将能获得更长波长中红外低损耗、高功率的稳定拉曼激光输出。 随着光通信网络及相关领域技术的飞速发展, 拉曼光纤激光器技术正在不断向广度和深 度方面推进;技术的进步,特别是以光纤光栅、滤波器、光纤技术等为基础的新型光纤器件 等的陆续面市, 将为拉曼光纤激光器的设计提供新的对策和思路。 尽管目前多数类型的拉曼 光纤激光器仍处于实验室研制阶段, 但已经在实验室中充分显示其优越性。 必将在未来光通 信、军事、工业加工、医疗、光信息处理、全色显示和激光印刷等领域中发挥重要作用。在 未来几年中,激光市场产业整体将以每年近 10%的速度增长。随着半导体激光器产生技术 和光纤制造工艺的进步,以光纤作为增益介质的拉曼光纤激光器,在降低阈值,波长可协调 性以及温度控制方面,以取得明显进步。作为目前光纤通信领域的新型技术,可以应用于现 有的各种光纤通信系统, 支持更高的传输速度, 特别是作为大容量密集波分复用系统稳定的
图 7 3.34μm 波长输出的光纤拉曼激光器结构图 图中采用 3.005μm 准连续波的掺铒氟化物光纤激光器作为泵浦源,利用一对非球面镜 (L1 和 L2)对单模输出进行自准直,以 3m 长的 As2S3 单模光纤作为增益介质,其数值孔 径为 0.36,内径和双包层直径分别为 4μm 和 145μm。得到输出波长为 3.34μm,最大峰值 功率为 0.6W,最大平均输出功率为 47mW 的激光。由于采取自准直措施,进入拉曼腔中 的泵浦功率只有原来的 26% (即最大泵浦功率为 10W 时, 实际只有 2.6W) , 损耗掉的 74% 主要包括 L1、L2 和 LPF 的传输损耗及入射光和 As2S3 单模光纤的模式失配损耗。 图 8 给出了实际最大泵浦功率为 2.6W 时,每个 FBG 处和输出 Stokes 光的频谱响 应图。这两条蓝线分别表示泵浦光谱和 Stokes 光谱,两相对比,输出 Stokes 光有一定的 光谱展宽。
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1981nm 处具有高反射率的 FBG。其它材料的性能参数一样,采用 36W 的 791nm 激光二 极管泵浦 8m 长的双包层掺铥石英光纤产生 1981nm 的泵浦光,对接耦合进 26m 长的氟化 物光纤拉曼腔,腔输入输出端同样分别写入一个 FBG。 输出功率随泵浦功率变化而变化图象如图 5 所示。 观察可知, 启动泵浦功率约为 8W, 主体斜率效率为 15%。最大泵浦功率 36W 时,输出功率为 3.66W 的 2231nm 拉曼激光。
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图 9 平均 Stokes 光功率和峰值 Stokes 光功率随平均泵浦功率变化的曲线图 2014 年 4 月, 同是拉瓦尔大学的 COPL 研究小组采用拉曼级联的方式, 采用 2.8m 长的 单模 As2S3 光纤,获得 3.77μm 的波长输出。结构图如图 10 所示。
图 10 3.77μm 的级联光纤拉曼激光器的结构图 同样采用 3.005μm 准连续波掺铒氟化物光纤激光器作为泵浦源,泵浦部分与主拉曼腔 部分同样采取一对非球面镜进行自准直, 这样导致进入主级联拉曼腔时的泵浦功率只有原来 的 38%,实际最大泵浦功率为 3.9W。增益介质为 2.8m 长的单模 As2S3 光纤(光纤相关参数 和图 9 相同),采用两对光纤光栅进行了拉曼级联,末端再接一个长传输滤波器是为了滤去 残余泵浦光和第一级 Stokes 信号光。当泵浦功率极小或极大时对应的频谱图如图 11 所示。
图 11 (a)泵浦光的频谱响应图;(b)一级 Stokes 光的频谱图;(c)二级 Stokes 光的频谱图 蓝线表示泵浦功率稍大于阈值功率时的各自频谱图, 红线表示泵浦功率最大为 3.9W 时 的各自频谱图,两虚线分别表示在对应 FBG 处的频谱图。直观来看,一级 Stokes 光峰值 波长为 3.34μm,二级 Stokes 光即输出光峰值波长为 3.766μm。且除了当泵浦功率最大时的 一级 Stokes 光有明显的光谱展宽以外,二级 Stokes 输出光的光谱展宽可以忽略不计。 图 12 给出了当 3.77μm 处的 OC 反射率分别为 98%, 92%, 80%时, 对应二级输出 Stokes
中红外光纤拉曼激光器的发展趋势与应用前景
已知光纤的拉曼频移∆ν,根据所选泵浦光波长,即可推导出输出 Stokes 波长如下: 1 1 − =△ ������ ������������ ������������ 其中 λp 为泵浦光波长, λs 为输出 Stokes 波长。 如果是级联结构, 输出的一阶 Stokes 光 作为泵浦光继续泵浦下一级,对应二阶 Stokes 波长亦由上式算出,依此类推。氟化物光纤 的拉曼频移量达 579cm-1,高于硫化物光纤的拉曼频移(As-Se 光纤为 240cm-1,As-S 光纤 为 340cm-1) 。在相同泵浦波长下,泵浦氟化物光纤输出的拉曼波长较长;但输出波长整体上 仍主要取决于泵浦波长。 在光纤拉曼激光器中,拉曼增益系数 gR 是描述拉曼效应最重要的参量,理论上没有直 接推导 gR 的公式,需要通过实验测量。定义开关增益 G 为泵浦光开和泵浦光关时输出端功 率之比,如下: ������������ ������������ ������������������������ G = exp⁡ ( ) ������������������������ P0 为入射泵浦功率, Leff 为光纤有效长度, Aeff 为光纤有效模面积。 根据这些已知参数, 测量出开关增益即可算出 gR。氟化物光纤的拉曼增益系数一般为石英光纤的 5.7 倍。相比 氟化物光纤,硫化物光纤的拉曼增益系数更高(As-Se 光纤为 20-51× 10-12m/W,As-S 光纤 为 4.3-5.7× 10-12m/W) ,是氟化物光纤的 50-350 倍。氟化物光纤和硫化物光纤较高的拉曼增 益系数,使其在较短光纤长度即可获得拉曼激光输出。
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图 2 输出功率-泵浦功率的变化曲线图 可以看出,泵浦功率阈值为 3.8W,斜率效率只有 29%,受泵浦功率有限的影响,最大 输出功率只有 580mW。此外,从图上可以看出,当泵浦功率超过 4W 时,曲线出现了值 得注意的翻转,当泵浦功率达到 7W 时,效率减少了大概 14%。他们通过验证得知,这是 非线性效应,特别是四波混频导致频谱展宽的结果。 图 3 给出了当 Stokes 功率为 280mW 时输出光谱图,其中插图为实际测量中两 FBG 随光谱变化的透射率变化图。由图可知输出波长为 2185nm。该实验作为首个以氟化物光纤 为增益介质的光纤拉曼激光器,输出功率和斜率效率都很低,可以从如下几方面改进:将输 出末端再写入一个 FBG,用于提高泵浦功率的利用率,降低拉曼散射阈值,进一步提高输 出功率; 通过调节后面腔体两端 FBG 的反射率以得到最佳输出性能;减小光纤的模场直径 等。
图 8 每个 FBG 处和输出 Stokes 光的频谱响应图 图 9 给出了平均 Stokes 光功率(y 轴左)和峰值 Stokes 光功率(y 轴右)随平均泵浦功率 变化的曲线图。观察得知,启动泵浦功率 125mW;当最大平均泵浦功率为 245mW 时,平 均 Stokes 光功率为 47mW,峰值 Stokes 光功率为 0.6W,斜率效率为 39%。
一、 氟化物光纤拉曼激光器的研究进展 最常用的氟化物光纤为 ZBLAN 光纤,其低损耗传输窗口为 0.35-4μm。目前利用在氟 化物光纤中掺杂 Tm3+、Ho3+、Er3+等不同离子已实现 2-3μm 波段的激光输出。中红外波段 光栅(FBG)的市场稀缺一定程度阻碍了中红外光纤拉曼激光器的发展。 2007 年,拉瓦尔大 学采用 800nm 飞秒激光器在 ZBLAN 光纤中成功写入 FBG;2011 年,他们首次尝试基于 氟化物光纤的拉曼激光器,利用 2051nm 的掺铥石英光纤激光器作为泵浦源,采用 0.5m 长的 As2Se3 光纤作为增益介质,获得 2062nm 功率为 0.64W 的拉曼激光。 >3µm 中红外光纤激光器的发展为更长波长中红外光纤拉曼激光器的发展奠定了基础。 2012 年, 拉瓦尔大学的 COPL 研究小组利用自制的 800nm 飞秒激光脉冲和相位掩膜技术 在低损耗的 As2S3 单模光纤聚合物护套中写入的 FBG,在 3m 长的 As2S3 光纤中首次 获得输出波长>3μm 的拉曼激光。结构如图 7 所示。
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