研究目的
通过波导色散工程获得正常色散光纤,从而展示一种2微米高能量脉冲激光器,实现在紧凑且坚固的全光纤架构中进行脉冲能量扩展。
研究成果
所研制的正常色散铥光纤同时作为振荡器和放大器的增益介质,实现了近2微米波段锁模孤子脉冲无脉冲分裂地放大至创纪录的约525纳焦脉冲能量。这标志着全光纤结构下2微米波长锁模脉冲能量提升取得了重大进展。
研究不足
该研究受限于W型折射率剖面的制造公差,这可能会影响光纤的色散特性。此外,异质光纤之间的熔接损耗可能会影响激光系统的整体效率。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用W型折射率分布的掺铥光纤(TDF),使其在铥离子发射波段实现正常色散。该设计能产生强波导色散,与阶跃型光纤的反常色散形成对比。
2:样品选择与数据来源:
通过常规MCVD工艺结合溶液掺杂法制备了W型折射率分布的TDF,并对其色散特性和吸收率进行了表征测试。
3:实验设备与材料清单:
利用该NDTF构建了环形光纤激光振荡器和全光纤放大器。实验设备包括1565nm单模激光泵浦源、锁模用可饱和吸收体以及用于光谱测量的光学频谱分析仪(OSA)。
4:实验流程与操作步骤:
将NDTF置于环形腔中产生近2微米的锁模脉冲,随后通过NDTF进行脉冲放大,并测量输出脉冲能量与光谱。
5:数据分析方法:
采用干涉相位法计算测量光纤色散特性,使用示波器和OSA分析输出脉冲特性。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Thulium-doped fiber
NDTF
Gain medium for both oscillator and amplifier in the laser system
-
Optical spectrum analyzer
OSA
Measurement of the output spectrum
-
Saturable absorber
Mode-locking in the laser cavity
-
Pump laser
1565 nm single mode
Pump source for the laser system
-
登录查看剩余2件设备及参数对照表
查看全部