研究目的
通过定制长程孤子相互作用研究光纤激光器中光学超分子结构的形成。
研究成果
该研究通过定制的长程相互作用,展示了光纤激光腔中光学孤子稳定、高度有序的超分子结构的形成。这些结构在光信息存储和超快激光场操控方面具有潜在应用??刂瞥こ滔嗷プ饔玫哪芰ξ芯扛丛庸伦臃肿雍凸庋D舛嗵逑低晨倭诵峦揪?。
研究不足
该研究的局限性在于示波器的带宽限制了时间特征的分辨率。此外,超分子结构中孤子的确切数量随机变化,且尚未实现对单个孤子的独立控制。
1:实验设计与方法选择:
该研究采用锁模光纤激光器,其脉冲重复频率与光子晶体光纤(PCF)纤芯中的声学共振锁定。谐振腔具有净反常色散,确保在孤子状态下运行。
2:样本选择与数据来源:
实验使用插入激光谐振腔的2米长实心芯石英光子晶体光纤(PCF),其纤芯具有GHz级声学共振。
3:实验设备与材料清单:
该装置包括30 GHz光电探测器、33 GHz示波器、二次谐波自相关仪、光谱分析仪以及数公里长的SMF-28光纤,用于时域拉伸色散傅里叶变换(TS-DFT)。
4:实验步骤与操作流程:
通过调节激光泵浦功率和腔内衰减器,实现超分子结构的自组装,并持续监测孤子超分子的精细结构随时间的变化。
5:数据分析方法:
使用示波器的余辉模式测量时序抖动和孤子间距,分别通过光谱分析仪和二次谐波自相关仪测量光谱及孤子持续时间。
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photonic crystal fibre
Enhancement of acoustic-wave-mediated inter-soliton forces
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optical spectrum analyser
Measurement of the optical spectrum at the laser output
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second-harmonic autocorrelator
Measurement of the duration of individual solitons
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30-GHz photodetector
Acquisition of a time-domain trace of the laser output
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33-GHz oscilloscope
Recording of the time-domain trace
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