研究目的
研究由弱线宽100千赫兹连续波种子触发的非线性色散位移光纤中高效超连续谱的产生。
研究成果
研究表明,窄线宽连续波种子光通过强四波混频效应可显著增强超连续谱生成,在极低功率水平(相对于泵浦光为10^-7量级)下实现光谱调控,其实验与数值模拟结果高度吻合。
研究不足
由于简化色散参数(仅考虑β2和β3)及传输光纤中的非线性效应导致的仿真结果偏差;泵浦脉冲在耦合进入高非线性色散位移光纤前的光谱展宽。
1:实验设计与方法选择:
本实验旨在研究采用皮秒脉冲泵浦与弱连续波种子光在高非线性色散位移光纤中产生超连续谱的过程,采用广义非线性薛定谔方程进行数值模拟。
2:样品选择与数据来源:
使用82.5米高非线性色散位移光纤作为样品,数据采集自光谱测量结果。
3:5米高非线性色散位移光纤作为样品,数据采集自光谱测量结果。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:包括锁模光纤激光器、铒镱共掺光纤放大器、可调谐光纤激光器(TSL-710,Santec)、10/90高功率光纤耦合器、HNL-DSF光纤、光谱分析仪(AQ6370D,横河)及功率计(S148C,Thorlabs)。
4:实验步骤与操作流程:
将泵浦脉冲与连续波种子光合束后注入光纤,通过改变连续波波长与功率测量输出光谱及功率。
5:数据分析方法:
利用光谱分析仪处理光谱数据,并基于广义非线性薛定谔方程开展数值模拟。
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Tunable Fiber Laser
TSL-710
Santec
Provides a weak continuous-wave seed with 100 kHz linewidth for triggering supercontinuum generation.
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Optical Spectrum Analyzer
AQ6370D
Yokogawa
Measures the output supercontinuum spectrum.
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Power Meter
S148C
Thorlabs
Measures the output power of the supercontinuum.
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Highly Nonlinear Dispersion-Shifted Fiber
Used as the nonlinear medium for supercontinuum generation.
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Fiber Coupler
10/90 high power fiber coupler
Combines the pump laser and CW seed before launching into the fiber.
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Mode-Locked Fiber Laser
Generates the pump pulse for supercontinuum generation.
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Er:Yb Co-doped Fiber Amplifier
Amplifies the pump pulse.
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