研究目的
演示了一种采用无芯渐变折射率多模光纤结构作为基于非线性多模干涉的可饱和吸收体的被动锁模全光纤铥激光器。
研究成果
该紧凑型全光纤激光器发射出稳定的锁模孤子脉冲,中心波长为1895.7纳米,光谱宽度为3.3纳米,脉冲宽度为1.25皮秒。实验结果表明,这种SMF-NCF-GIMF-SMF可饱和吸收体结构可在2微米波段的全光纤锁模超快激光器中得到应用。
研究不足
该研究未讨论该方法对其他波长的可扩展性或集成到现有光学系统中的潜力。此外,也未提及该装置在不同环境条件下的稳定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用基于非线性多模干涉的无芯渐变折射率多模光纤结构作为可饱和吸收体,构建了被动锁模全光纤铥激光器。
2:样本选择与数据来源:
使用2米长的掺铥单模光纤作为2μm波段的激光增益介质,由1570nm连续波光纤激光器泵浦。
3:实验设备与材料清单:
实验装置包含1550/2000nm波分复用器(WDM)、偏振不敏感隔离器(ISO)、在线偏振控制器(PC)、10%输出耦合器及SMF-NCF-GIMF-SMF器件组合。
4:实验流程与操作步骤:
激光输出端连接光谱分析仪,并通过1GHz示波器与12.5GHz光电探测器同步测量光谱与脉冲序列。
5:5GHz光电探测器同步测量光谱与脉冲序列。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:通过中心波长、光谱宽度、脉宽及重复频率等参数表征输出孤子脉冲特性。
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