研究目的
研究全保偏锁模掺镱光纤激光器中非线性放大环形镜(NALM)产生耗散孤子共振(DSR)脉冲的机制与特性。
研究成果
该研究成功展示了一种基于非线性放大环形镜(NALM)的全正常色散光纤激光器中产生1040纳米偏振双稳态孤子(DSR)脉冲的方法。脉冲持续时间可在288皮秒至1.38纳秒范围内调节,最大脉冲能量达20纳焦。该成果有助于理解全正常色散偏振光纤激光器中的DSR动力学机制,并为产生1微米波段偏振DSR脉冲提供了一种紧凑且经济高效的方法。
研究不足
该研究受限于全保偏光纤配置的技术约束,这可能限制了调节偏振态以抑制脉冲断裂的灵活性。此外,相对较低的重复频率和较高的主环路泵浦功率使得系统在转变为DSR脉冲前容易发生孤子分裂。
1:实验设计与方法选择:
实验采用全保偏锁模掺镱光纤激光器,通过非线性放大环形镜(NALM)产生DSR脉冲。激光腔构建为8字形结构,其中NALM环路作为可饱和吸收体实现锁模功能。
2:样本选择与数据来源:
装置包含NALM环路中75米长的保偏无源光纤和0.5米高浓度掺镱保偏光纤,主环路采用1米低浓度掺镱保偏光纤作为增益介质。
3:5米高浓度掺镱保偏光纤,主环路采用1米低浓度掺镱保偏光纤作为增益介质。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括976纳米激光二极管(LD)、波分复用器(WDM)、泵浦激光?;て鳎≒LP)、保偏隔离器及输出耦合器(OC)。材料采用Nufern公司的PM-980-HP和PM-YSF-HI-HP光纤。
4:实验流程与操作步骤:
通过调节主环路和NALM的泵浦功率实现DSR锁模,利用光电探测器、振荡器、光谱分析仪、射频信号分析仪和自相关仪分析输出脉冲的时间与光谱特性。
5:数据分析方法:
测量脉冲宽度、输出功率、脉冲能量、峰值功率及光学谱随泵浦功率变化的演化过程。
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RF signal analyzer
Keysight N9040B
Keysight
Analyzing the RF spectrum of the laser output.
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autocorrelator
APE Pulse Checker
APE
Analyzing the autocorrelation trace of the laser pulses.
-
oscillator
Agilent 86100A-86106A
Agilent
Analyzing the temporal characteristics of the laser output.
-
optical spectral analyzer
Yokogawa AQ6370
Yokogawa
Characterizing the optical spectrum of the laser output.
-
laser diode
976 nm
Pumping the NALM loop and the main loop of the fiber laser.
-
wavelength-division-multiplexer
976/1030 nm
Multiplexing the pump laser and the signal laser in the NALM loop.
-
fiber coupler
50:50
Coupling the NALM loop into the main loop.
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photodetector
New Focus Model-1414
New Focus
Characterizing the temporal output of the laser.
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