研究目的
展示一种发射波长约550纳米的蓝色二极管泵浦绿色单波长自调Q掺钬氟化物全光纤激光器。
研究成果
总之,我们展示了一种直接蓝光二极管泵浦的绿色单波长自调Q Ho:ZBLAN全光纤激光器,其发射波长约为550 nm。实现了稳定的调Q脉冲序列,重复频率范围为58.61至70.59 kHz,脉冲持续时间窄至889 ns?;竦玫穆龀迥芰扛叽?64 nJ。利用这项技术,有望以低成本生产出简单可靠的短脉冲(亚微秒级)绿色单波长激光器,并具有竞争力的脉冲能量(亚微焦耳级)。这种脉冲绿色激光源适用于光学显微镜、生物医学成像和工业制造等实际应用。
研究不足
可实现的输出功率相对较低,这可能限制其大规模部署。在现有泵浦功率和高达5000 ppm的Ho3?浓度下,Ho:ZBLAN光纤中未观察到光暗化效应。
1:实验设计与方法选择:
实验采用简易方案,使用15厘米长的Ho:ZBLAN光纤,由约450纳米的蓝光激光二极管泵浦,并通过一对光纤端面镜实现直接绿光激光输出。利用一段未泵浦的Ho:ZBLAN光纤来启动脉冲工作模式。
2:样品选择与数据来源:
选用一段15厘米长的Ho:ZBLAN光纤(纤芯/包层:7.5/125微米,数值孔径:0.23,Ho3?掺杂浓度:5000 ppm)作为增益介质。
3:5/125微米,数值孔径:
3. 实验设备与材料清单:泵浦源采用自制约0.36瓦、450纳米的光纤耦合激光二极管。通过由两个平凸透镜(Thorlabs)和显微物镜(#04OAS008,CVI Laser Optics)组成的耦合系统,将蓝光准直并聚焦至1060-XP光纤(纤芯/包层:5.8/125微米,数值孔径:0.14)。
4:23,Ho3?掺杂浓度:
4. 实验步骤与操作流程:Ho:ZBLAN光纤不仅作为增益介质,还充当可饱和吸收体(SA)。调制机制由有源光纤中泵浦不足区域的基态再吸收效应引发。
5:实验设备与材料清单:
5. 数据分析方法:使用功率计(Coherent PM3)测量输出功率随入射泵浦功率的变化关系。同时测量了自脉动状态与自Q开关状态之间随入射泵浦功率变化的输出脉冲演化过程。
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