PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Światłowodowy generator supercontinuum zakresu średniej podczerwieni : przykład technologii podwójnego zastosowania

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Mid-infrared fiber supercontinuum generator : an example of double application technology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono ideę generacji promieniowania superciągłego (SC) w zakresie średniej podczerwieni oraz przedstawiono szeroki wachlarz potencjalnych zastosowań takiego promieniowania. Zaprezentowano również praktyczną realizację generatora SC na zakres średniej podczerwieni, w którym to generację promieniowania SC uzyskano w układzie: krzemionkowy światłowód jednomodowy (SMF-28) - jednomodowy światłowód fluorkowy, pompowanym impulsami promieniowania o długości fali 1550 nm. Opracowany układ generował 0.85 W średniej mocy wyjściowej w paśmie widmowym -0,9...3,2 žm, z czego 106 mW odpowiadało falom dłuższym niż 2,4 žm.
EN
The article outlines the idea of supercontinuum (SC) generation in mid-infrared spectral band as well as presents a wide spectrum of its potential applications. Practical realization of mid-infrared SC generator built with the use of a tandem: a conventional single mode fiber (SMF-28) - single mode fluoride fiber pumped by pulses at the wavelength of 1550 nm is also presented. The system developed delivered 0.85 W of average output power in the spectral band of -0.9. ..3.2 žm, out of which 106 mW corresponded to wavelengths longer than 2.4 žm.
Rocznik
Strony
85--88
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., il., wykr., rys.
Twórcy
autor
autor
autor
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, Warszawa
Bibliografia
  • [1] Abeeluck A. K., C. Headley: Continuous-wave pumping in the anomalous- and normal-dispersion regimes of nonlinear fibers for supercontinuum generation; Opt. Lett. 30, 61-63, 2005.
  • [2] Moon S., D. Y. Kim: Generation of octave-spanning supercontinuum with 1550 nm amplified diode-laser pulses and a dispersion-shifted fiber; Opt. Express 14, 270-278, 2006.
  • [3] Travers J. C., A. B. Rulkov, B. A. Cumberland, S. V. Popov, J. R. Taylor: Visible supercontinuum generation in photonic crystal fibers with a 400W continuous wave fiber laser; Opt. Express 16, 14435-14447, 2008.
  • [4] Cumberland B. A., J. C. Travers, S. V. Popov, J. R. Taylor: 29 W High power CW supercontinuum source; Opt. Express 16, 5954, 2008.
  • [5] Chen Z., A. J. Taylor, A. Efimov: Coherent mid-infrared broadband continuum generation in non-uniform ZBLAN fiber taper; Opt. Express 17, 5852-5860, 2009.
  • [6] Agger C., C. Petersen, S. Dupont, H. Steffensen, J. K. Lyngso, C. L. Thomsen, J. Thogersen, S. R. Keiding, and O. Bang: Supercontinuum generation in ZBLAN fibers - detailed comparison between measurement and simulation; J. Opt. Soc. Am. B 29, 635-645, 2012.
  • [7] Gattass R. R., L. B Shaw, V. Q. Nguyen, P. C. Pureza, I. D. Aggarwal, J. S. Sanghera: All-fiber chalcogenide-based mid-infrared supercontinuum source; Opt. Fiber Technol. 18, 345-348, 2012.
  • [8] Xia Ch., M. Kumar, M.-Y. Cheng, R. S. Hegde, M. N. Islam, A. Galvanauskas, H. G. Winful, F. L. Terry Jr.: Power scalable mid-infrared supercontinuumgeneration in ZBLAN fluoride fibers with up to 1.3 watts time-averaged power; Opt. Express 15, 865-871, 2007.
  • [9] Paluszkiewicz C., W. M. Kwiatek, A. Banas, A. Kisiel, A. Marcelli, A. Piccinini: SR-FTIR spectroscopic preliminary findings of noncancerous, cancerous, and hyperplastic human prostate tissues; Vib. Spectrosc. 43, 237-242, 2007.
  • [10] Anderson R. R., et al.: Selective photothermolysis of lipid-rich tissues: A free electron laser study; Lasers Surg. Med. 38, 913-919, 2006.
  • [11] Agrawal G. P.: Nonlinear Fiber Optics, 4th edition; Academic Press, New York (2006).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0030-0024
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.