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[IEEE 2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 德国慕尼黑(2019.6.23-2019.6.27)] 2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC) - 掺镱多模光纤锥中的空间克尔光束自清洁

DOI:10.1109/cleoe-eqec.2019.8872389 出版年份:2019 更新时间:2025-09-12 10:27:22
摘要: 空间克尔光束自清洁(KBSC)技术近期被报道可将渐变折射率(GRIN)多模光纤(MMF)中输出的散斑光束转化为准单模光束[1,2]。GRIN多模光纤也是可见光及近红外波段超连续谱(SC)产生的理想波导——通过分别向反常色散区(1550 nm)和正常色散区(1064 nm)注入飞秒或亚纳秒脉冲已成功实现该效应[1,3]。这种光谱展宽特性可通过抛物线型折射率分布光纤中时空多模孤子振荡与色散波产生的相互作用来解释。另一方面,锥形光纤因其优异的模式限制能力、微小直径尺寸及宽谱超连续谱产生特性而广为人知[4,5]。本文报道了在长约10米、具有抛物线型折射率分布和掺镱浓度梯度的锥形多模光纤中,结合KBSC技术实现的可见光-短红外波段超连续谱产生。
作者: A. Niang,T. Mansuryan,K. Krupa,A. Tonello,M. Fabert,P. Leproux,D. Modotto,G. Millot,V. Couderc,S. Wabnitz
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研究概述 实验方案 设备清单

研究具有抛物线型折射率分布和抛物线型掺杂浓度的掺镱多模光纤锥中空间克尔光束自清洁与超连续谱产生的结合。

该研究展示了在掺镱多模光纤锥中结合空间克尔光束自清洁与超连续谱产生的技术,实现了520纳米至2600纳米波段的高光束质量超连续谱发射。其中可见光部分通过参量过程获得,而红外波段主要由孤子传播和拉曼自频移效应构建而成。

光纤在1064纳米处的残余吸收限制了输出功率,在无源配置下除了第一个拉曼斯托克斯边带外未获得显著的频率转换。

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