
在太赫兹时域光谱系统中,飞秒激光光源的稳定性,直接决定了整机性能的天花板。
传统SESAM锁模激光器长期受困于器件易损伤、阈值漂移、寿命有限等痛点,成为制约太赫兹系统产业化应用的"卡脖子"环节。
2026年8月8日,在2026青岛太赫兹行业应用高端研讨会上,青源峰达太赫兹科技正式发布全新迭代的Figure-9飞秒光纤激光器——一款专为太赫兹波产生场景定制研发、面向光电导天线式太赫兹系统的核心泵浦光源。
Figure-9飞秒光纤激光器摒弃传统SESAM半导体可饱和吸收镜锁模方案,升级搭载新一代锁模技术,集成高精度振荡器、高增益放大器、精准色散补偿三大核心模块,形成全光纤一体化架构。
传统SESAM锁模依赖半导体器件,存在器件易损伤、阈值不稳定、长期运行噪声大、寿命有限等短板。
Figure-9采用全光纤NALM锁模技术,无半导体可饱和吸收器件,依托非对称Sagnac环形腔结构,利用非线性相移差产生等效可饱和吸收效应,实现稳定自启动锁模。
该腔型具备天然的自启动锁模能力,锁模阈值低、抗干扰性强,有效规避传统SESAM器件的光损伤与热漂移问题。同时采用全保偏光纤设计,彻底规避偏振扰动对锁模状态的影响,适配复杂工况长期连续运行。

振荡器输出的光谱和自相关曲线
针对工业及科研场景中数米级PM1550保偏光纤传输的应用需求,本激光器通过全域色散管理与脉冲精准调控,可实现长距离光纤传输后输出接近变换极限的亚百飞秒超短脉冲,完美匹配光电导天线对激发高效、稳定、宽谱太赫兹波的核心光源需求。
高精度色散补偿模块是解决长距离传输脉冲展宽畸变的关键。通过精准的色散共轭匹配,结合主动色散调控技术,精准抵消光纤传输中的色散偏差,最终实现在数米PM1550光纤传输下,输出脉冲接近变换极限,稳定维持在亚百飞秒的脉冲宽度。

放大器输出的光谱和自相关曲线
本产品专为光电导天线泵浦太赫兹产生系统量身定制,核心服务于:
6G通信研究、新型太赫兹器件研发
Figure-9飞秒光纤激光器
