研究目的
研究全反常色散区掺铥光纤激光器中耗散孤子共振(DSR)脉冲的产生,以及偏振控制器和NALM长度对DSR脉冲特性的影响。
研究成果
该研究通过调节偏振控制器,在全反常色散掺铥光纤激光器中成功产生了两种不同的DSR脉冲。这些DSR脉冲表现出高能量和稳定性,测得最大脉冲能量为63纳焦。被动光纤长度的增加降低了锁模阈值并提升了脉冲能量,但对峰值功率的提升效果不明显。
研究不足
DSR脉冲的峰值功率难以通过泵浦功率或无源光纤长度来提升。延长无源光纤对DSR脉冲的输出功率和峰值功率并无显著改善。
1:实验设计与方法选择:
设计了一个八字形掺铥光纤激光器,在全反常色散区产生DSR脉冲。引入非线性放大环形镜(NALM)实现锁模。
2:样本选择与数据来源:
增益介质为4.5米长的掺铥光纤,纤芯直径10微米,掺杂4 wt.%的Tm3?。泵浦光通过1570/1950 nm波分复用器(WDM)注入NALM。
3:5米长的掺铥光纤,纤芯直径10微米,掺杂4 wt.%的Tm3?。泵浦光通过1570/1950 nm波分复用器(WDM)注入NALM。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:实验装置包含波分复用器(WDM)、掺铥光纤(TDF)、单模光纤、偏振控制器(PC)、耦合器、隔离器(ISO)和20%光纤输出耦合器(OC)。
4:实验流程与操作步骤:
激光器采用1570 nm泵浦,通过调节偏振控制器获得两种不同的锁模脉冲,输出信号经高速光电二极管和示波器分析。
5:数据分析方法:
记录并分析脉冲的时间波形、光谱、脉冲序列及射频谱以确定其特性。
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