研究目的
通过引入再生射频反馈回路研究塔尔博特激光器性能的提升,重点关注幅度和噪声性能的改善,同时保持重复频率的宽带可调谐性。
研究成果
再生塔尔博特激光架构在保持调谐能力的同时,显著提高了重复频率和输出功率的选择性。脉冲序列的相位噪声与重复频率无关,这使其有望产生具有可调重复频率的低噪声、高频脉冲序列。
研究不足
调谐范围受射频滤波器带宽的限制。通过提高FSL和再生环的品质因数以及改善射频增益条件,系统的性能有望得到提升。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用包含移频环路(FSL)、种子激光器和再生射频反馈环路的再生塔尔博特激光装置。移频环路由声光移频器(AOFS)、半导体光放大器(SOA)、马赫-曾德尔调制器(MZM)、带布拉格带通滤波器的环形器及耦合器组成。再生射频环路以脉冲串重复频率调制移频环路的损耗。
2:样本选择与数据来源:
实验使用1560nm可调谐连续波激光器,通过二次谐波产生780nm注入光。移频环路长度约15米,每往返行程损耗约15dB。
3:实验设备与材料清单:
设备包括声光移频器(AA光电)、半导体光放大器(INNOLUME)、马赫-曾德尔调制器(EOSPACE)、快速光电二极管(EOT)、射频放大器及射频滤波器。
4:实验流程与操作步骤:
通过调节声光移频器频率选择塔尔博特条件,调整半导体光放大器增益,并利用射频可变延迟线使调制信号与移频环路中的脉冲串同步。
5:数据分析方法:
使用信号源分析仪(FSWP26罗德与施瓦茨)测量脉冲串相位噪声,通过光谱分析仪(OSA)监测光学频谱。
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获取完整内容-
signal source analyser
FSWP26
Rohde & Schwarz
Measures the phase noise of the pulse train
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acousto-optic frequency shifter
AA Optoelectronic
Shifts the frequency of the light in the frequency-shifting loop (FSL)
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semiconductor optical amplifier
INNOLUME
Controls the net gain encountered by the light in the FSL
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Mach Zehnder modulator
EOSPACE
Modulates the losses of the FSL
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fast photodiode
EOT
Detects the light extracted from the FSL
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