研究目的
研究超快掺镱全光纤振荡器中重复频率的稳定技术,以克服传统方法的局限性。
研究成果
该研究成功展示了一种全光纤方案,用于超快掺镱振荡器中精确的重复频率控制,克服了传统限制。通过折射率调制和锁相环电子技术,提供了一种稳定而精确的控制机制。未来的工作可以探索增强系统频率响应的方案。
研究不足
频率响应显示在约25赫兹处出现-3分贝电平,表明系统响应速度存在限制。研究表明,采用附加波分复用器和分束器的方案可能将截止频率提高约10倍。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用全光纤方案,通过泵浦激光功率变化诱导掺铒光纤纤芯折射率改变,实现精确的重复频率控制。
2:样本选择与数据来源:
实验装置包含采用掺镱增益光纤和啁啾光纤布拉格光栅进行色散管理的SESAM锁模振荡器。
3:实验设备与材料清单:
设备包括激光二极管(976 nm和1550 nm)、啁啾光纤布拉格光栅、热电制冷器、波分复用器、分束器、半导体可饱和吸收镜、光电二极管及锁相环电子器件。
4:实验流程与操作步骤:
利用铟镓砷光电二极管测量重复频率,并通过锁相环电子器件分析,通过精确与粗延迟线控制补偿相位偏移。
5:数据分析方法:
采用高带宽示波器测量定时抖动,使用光纤集成马赫-曾德尔干涉仪装置测量相位偏移频率响应。
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获取完整内容-
laser diode
1550nm or 976nm
pump Er-doped fiber for repetition rate control and pump Yb-doped fiber in the oscillator
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Chirped fiber Bragg grating
CFBG
dispersion management
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thermoelectric cooler
TEC
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Wavelength division multiplexer
WDM
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Beam splitter
BS
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Semiconductor saturable absorber mirror
SESAM
passively mode-locked
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photodiode
PHD
measure oscillator pulsing repetition rate
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phase-locked loop
PLL
analyze and lock repetition rate of oscillator to external clock frequency
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