技術文章
Technical articles
熱門搜索:
P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅動器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調/鎖相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 單頻連續激光器 213nm 10mW Frequad-W
ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
CO2激光光譜分析儀
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
FLEX-BF裸光纖研磨機
S+C+L波段 160nm可調諧帶通濾波器
更新時間:2025-01-22
點擊次數:1048

產品介紹:
筱曉光子最新推出1064nmPPLN,可以將1064nm的光轉換為532nm的光輸出。(關于該器件的1560nm款的介紹→請點擊這里看往期文章。)該器件使用簡單,搭建光路圖如下所示。首先,我們選定一款波長為1064nm的DFB半導體激光器作為種子源,將其輸入至YDFA(摻鐿光纖放大器)中進行光信號的放大。經過放大的基頻光隨后被用作PPLN(周期性極化鈮酸鋰)晶體的泵浦源,從晶體的輸入端口饋入。
在PPLN晶體的二階非線性效應下,基頻光被轉化為倍頻光,即波長為532nm的綠光。但在此之前,至關重要的一步是確認PPLN晶體的溫度控制器處于正常運行狀態,并確保晶體已穩定在所設定的溫度值上。

PPLN倍頻晶體的使用光路圖
輸出光譜測試:
通過Bristol波長計的光譜測試模塊,我們可以得到輸出532nm的光譜成分,從而確認倍頻過程。

倍頻功率測試:
通過調節YDFA的工作電流,我們測試了不同功率基頻光輸入下的倍頻光功率變化曲線,輸入功率越高,倍頻光功率越高。

穩定性測試:
我們分別測試了輸出倍頻光的功率穩定性和頻率穩定性,驗證了PPLN晶體的工作穩定性。這兩個指標還取決于YDFA和DFB的噪聲,需要噪聲較低的光源進行測試。


最后事項:
波導需要做好散熱處理,建議將波導安裝在熱沉上,波導和熱沉的接觸面應該涂覆導熱硅脂等導熱材料。建議環境工作溫度為10~30℃,如果不在該范圍內,需要自行對熱沉做二次溫控,把熱沉的溫度設置為20℃左右。嚴禁在高于波導匹配溫度的環境下不加二次溫控運行。
波導本體的匹配溫度必須在20~60℃范圍內。
先開啟波導的溫控,等溫度穩定再慢慢增加泵浦光。隨著泵浦功率增加,波導最佳匹配溫度會有微小偏移,此時細調波導溫度將倍頻光調制最大即可。

您好,可以免費咨詢,技術客服,Daisy