研究目的
展示一种全光纤、被动调Q的掺铥光纤激光器,其中心工作波长为1860纳米和1930纳米,采用掺钬光纤作为放大自发辐射滤波器,并以二硫化钼钨薄膜作为无源光学调制器。
研究成果
实验结果表明,HDF有望成为在1800纳米波段产生被动调Q TDFL的方法。通过适当的放大和优化,该装置可应用于近红外领域,尤其适用于生物医学应用和聚合物焊接。
研究不足
HDF滤波方法引入了更大的损耗,导致1860纳米激光器相比1930纳米激光器具有更低的整体重复频率、更低的脉冲能量和更宽的脉冲宽度。该装置针对2000纳米波长进行了激光发射优化,当激光峰值转移到1860纳米区域时会产生显著损耗。
1:实验设计与方法选择:
构建环形激光谐振腔,采用掺铥光纤增益介质产生两微米激光。通过在腔内集成MoWS?可饱和吸收体实现被动调Q。利用基于掺钬光纤的滤波器抑制>1900nm的TDF增益,从而诱导波长偏移。
2:样品选择与数据来源:
使用四米长的TmDF200光纤掺铥增益介质和一米长的掺钬光纤。激光泵浦二极管中心波长约1550nm,最大功率228.5mW。
3:5mW。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:PSL-450 C波段激光二极管、1550/2000 WDM、2000nm隔离器、MoWS?薄膜、90/10耦合器、横河AQ6375光谱分析仪、Thorlabs S302C光功率计、横河DLM205示波器、Newport 818-BB-51F光电探测器、安立MS2683A射频谱分析仪。
4:实验流程与操作步骤:
搭建两微米激光产生系统,通过在腔内集成HDF实现波长向短波方向偏移。使用指定设备分析激光光谱与脉冲特性。
5:数据分析方法:
采用光谱分析仪分析激光光谱,通过示波器和光电探测器研究脉冲特性,利用射频谱分析仪分析信号频谱。
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S302C
Optical Power Meter
Thorlabs
Measuring average optical power
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DLM205
Oscilloscope
Yokogawa
Investigating pulse characteristic
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MS2683A
Radio-frequency Spectrum Analyzer
Anritsu
Analyzing frequency spectrum
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TmDF200
OFS
OFS
Thulium gain medium
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AQ6375
Optical Spectrum Analyzer
Yokogawa
Analyzing laser spectrum
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PSL-450
C-band laser diode
Princeton Lightwave
Pump source
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818-BB-51F
Photodetector
Newport
Optical-to-electrical signal conversion
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