研究目的
为了展示一种紧凑的单片全光纤超短脉冲光源,该光源基于拉曼诱导孤子自频移和孤子自压缩,在传统激光波段之外(1.65至2微米)发射。
研究成果
本文介绍了一种紧凑型整体式全光纤超短脉冲(35飞秒)光源,该光源基于拉曼诱导孤子自频移和孤子自压缩技术,在常规激光波段之外(1.65至2微米波长范围)发射。当传输长度为6厘米时,可实现最优自压缩至28飞秒脉冲半高全宽(峰值功率253千瓦)。在长达15厘米的传输距离内,仍能保持低于50飞秒的脉冲持续时间。
研究不足
为在低非线性介质中实现孤子自压缩效应,演示实验仅限于铥发射波段。
1:实验设计与方法选择:
泵浦源采用被动锁模振荡器,在1565 nm波长下产生800 fs脉宽、重复频率48 MHz的脉冲。这些脉冲作为种子光注入无铒双包层镱离子MOPA系统。通过串联大模场面积无源光纤的合理选择,利用自相位调制频移效应(SSFS)将脉冲光谱迁移至1.65 μm至2 μm波段,脉冲中心波长可通过MOPA泵浦功率调节。
2:65 μm至2 μm波段,脉冲中心波长可通过MOPA泵浦功率调节。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:经光谱滤波后,孤子脉冲序列平均功率可达0.47 W(约10 nJ能量),脉宽70 fs(sech2型)。
3:47 W(约10 nJ能量),脉宽70 fs(sech2型)。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:采用强度自相关仪(Femtochrome)和基于I类BBO晶体的SHG-FROG系统,配合快速光谱仪(Ocean Optics 0.2-1.1μm)及高精度平移台(Newport MFA-CCV6),实现飞秒级时间分辨率。
4:2-1μm)及高精度平移台(Newport MFA-CCV6),实现飞秒级时间分辨率。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:对级联系统中的非线性传输过程进行了数值模拟。
5:数据分析方法:
通过强度自相关仪和SHG-FROG系统对脉冲特性进行表征。
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fast optical spectrometer
Ocean Optics 0.2-1.1μm
Ocean Optics
Measuring the spectrum
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intensity autocorrelator
Femtochrome
Characterizing the pulse
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SHG-FROG system
type I BBO crystal
Characterizing the pulse
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translation stage
Newport MFA-CCV6
Newport
Achieving femtosecond temporal resolution
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