研究目的
在低nJ种子脉冲能量下,利用高数值孔径石英光纤从铥超快孤子光纤激光器产生宽带超连续谱,并研究脉冲能量、脉冲持续时间和非线性光纤长度对超连续谱产生的影响。
研究成果
本文介绍了一种全石英光纤铥基振荡器与放大器系统,该系统能在几纳焦量级的低种子脉冲能量下,以21.1 MHz的重复频率产生平坦的宽带超连续谱。这是首次实现无需多瓦级泵浦系统和数瓦平均功率注入超连续谱光纤的铥基锁模激光器超连续谱生成。
研究不足
输出功率降低可归因于耦合至较小纤芯光纤时的损耗,以及UHNA 7光纤中不可忽略的线性损耗。在20米至40米光纤长度范围内,UHNA 7光纤内遇到的更高线性损耗抵消了非线性频率产生的强度。
超连续谱生成装置由三个部分组成:超快环形光纤振荡器、放大级以及高数值孔径光纤。采用孤子锁模光纤环形激光腔作为超快激光振荡器。一段8.5厘米长的掺铥增益光纤通过1565纳米光纤激光源进行反向泵浦。放大级包含两个定制的掺铥光纤放大器。为产生超连续谱,选用了市售标准的高数值孔径石英被动光纤(UHNA 7)。
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thulium-doped fiber amplifiers
Coractive TH512
Coractive
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Nufern TSF-5/125
Nufern
Used as the gain medium in the ultrafast laser oscillator.
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