研究目的
提出并验证一种基于相移光纤布拉格光栅(PSFBG)结合马赫-曾德尔干涉仪(MZI)和萨格纳克环的可切换双波长掺铒光纤激光器,实现具有高稳定性和精细度的可调谐波长间隔。
研究成果
所提出的可切换双波长掺铒光纤激光器实现了小至0.04纳米的精细波长间隔,并具有高稳定性(边模抑制比>40分贝)。该技术在密集波分复用系统及需要高精细滤波器的类似领域具有重要应用潜力。
研究不足
PSFBG未加涂层,限制了可施加的最大应变,从而影响了其可调谐范围?;肪澄露然嵊跋霵SFBG,可能导致波长漂移和强度变化。
1:实验设计与方法选择:
实验采用PSFBG结合MZI和萨格纳克环构成滤波器,以实现可切换双波长光纤激光器。通过调节偏振控制器(PC)和延迟线来控制波长及波长间隔。
2:样本选择与数据来源:
PSFBG通过氢载单模光纤(SMF)经244nm氩离子激光器均匀相位掩模曝光制备而成。增益由6米长掺铒光纤(EDF1)提供,泵浦源为976nm中心波长的激光二极管(LD)。
3:实验设备与材料清单:
包含PSFBG、PC、EDF1、LD、波分复用器(WDM)、耦合器、平移台及用于监测的光谱分析仪(OSA)。
4:LD、波分复用器(WDM)、耦合器、平移台及用于监测的光谱分析仪(OSA)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过调节PC并对PSFBG施加应变实现可调谐单/双波长输出,输出光谱由OSA实时监测。
5:数据分析方法:
分析输出光谱的波长间隔、边模抑制比(SMSR)及随时间变化的稳定性。
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Optical Spectrum Analyzer
AQ6370D
YOKOGAWA
Monitoring the output spectrum of the fiber laser
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Laser Diode
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Pumping the EDF1 to provide gain
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Phase-Shifted Fiber Bragg Grating
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Acting as a finer filter in the fiber laser setup
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