研究目的
展示一种基于双环结构的多波长布里渊光纤激光器,该结构能同时利用前向与后向布里渊增益,并结合可调谐扫描注入激光。
研究成果
基于双环结构的多波长布里渊光纤激光器被成功演示。采用两个掺铒光纤放大器分别对种子激光和运行中的布里渊激光进行放大。当激光器工作在1565纳米中心波长时,输出光谱显示出超过95条最大布里渊线,其波长间隔约为0.08纳米。通过调节种子波长和腔内可调谐滤波器,输出光谱可在1540至1570纳米范围内移动。该光纤激光器的长期稳定性测试表明其波动小于0.05分贝,具有良好的稳定性。
研究不足
单波长布里渊光纤激光器中波长和线宽的稳定性难以控制。多波长布里渊光纤激光器中生成并注入的谱线数量增加时难度较大,且输出光谱的平坦度仍是一项挑战。
1:实验设计与方法选择:
采用双环结构同步利用前向与后向布里渊增益,通过注入可调谐扫描激光实现。使用两台掺铒光纤放大器分别放大种子激光与运行的布里渊激光。
2:样本选择与数据来源:
选用2公里长的色散位移光纤作为布里渊增益光纤。
3:实验设备与材料清单:
可调谐扫描激光器(TSL,Agilent 81949A)、掺铒光纤(EDF,Liekki Er110-4/125)、波分复用器(WDM)、隔离器(ISO)、光环行器(CIR1,CIR2)、3 dB耦合器、可调谐带通滤波器(TBPF)、光谱分析仪、在线10 dB光纤衰减器(FOA)。
4:5)、波分复用器(WDM)、隔离器(ISO)、光环行器(CIR1,CIR2)、3 dB耦合器、可调谐带通滤波器(TBPF)、光谱分析仪、在线10 dB光纤衰减器(FOA)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将TSL作为布里渊泵浦源,输出功率为14 dBm。通过WDM以1480 nm泵浦光驱动EDF。放大后的泵浦光经CIR1注入布里渊增益光纤。一级布里渊斯托克斯信号产生后逆时针通过CIR1传输至3 dB耦合器,残余泵浦光顺时针通过CIR2传输至3 dB耦合器。
5:数据分析方法:
使用光谱分析仪测量输出光谱,分辨率0.05 nm。
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获取完整内容-
Tunable scanning laser
Agilent 81949A
Agilent
Used as the Brillouin pump with the output power of 14 dBm.
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Erbium-doped fiber
Liekki Er110-4/125
Liekki
Used to amplify the BP laser.
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Wavelength division multiplexer
Used to pump the EDF with a 1480 nm pump.
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Isolator
Used to avoid the damage by the backward spontaneous emission.
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Optical circulator
CIR1, CIR2
Used to launch the amplified BP into the BGF and propagate the first-order Brillouin Stokes signal and the residual BP power.
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3 dB coupler
Used to emit half of the first-order Brillouin Stokes signal and the residual BP power and propagate the other half into a commercial high power EDFA.
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Tunable band pass filter
TBPF
Used to suppress the free oscillation and spontaneous emission at unwanted wavelengths.
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Optical spectrum analyzer
Used to measure the output spectrum.
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Fiber optical attenuator
FOA
Used to attenuate the output spectrum from the 3 dB coupler.
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