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基于萨格纳克干涉仪操作的被动调Q光纤激光器调谐技术
摘要: 本文描述了一种采用氧化石墨烯可饱和吸收体(SA)作为调Q元件的稳定被动调Q掺铒光纤激光器(EDFL),通过萨格纳克干涉仪操作实现波长可调谐。在8字形激光器结构中,通过将萨格纳克环镜(SLM)温度从30°C升至70°C,调Q EDFL的工作波长可在1566.3 nm至1559.3 nm范围内调谐。当工作波长为1566.3 nm时,泵浦功率从阈值77.3 mW增至126.5 mW,重复频率可从30.7 kHz提升至41.5 kHz,同时脉宽从10.2 μs收窄至7.3 μs。调Q阈值泵浦功率随温度升高而增加,从而使工作波长向短波方向移动。但在较短波长下工作时,激光效率有所提高。当工作波长为1561.4 nm时,在161.0 mW泵浦功率下获得了20.5 nJ的最大脉冲能量。
关键词: Q开关操作,光纤激光器,萨格纳克环形镜,温度调谐
更新于2025-11-28 14:24:03
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具有眼形氧化孔径的偏振控制单横模垂直腔面发射激光器
摘要: 我们展示了一种具有眼形氧化孔径的单横模单偏振垂直腔面发射激光器(VCSEL),该孔径通过增强型各向异性氧化氧化层获得。对于孔径尺寸为2×4.6和3×6平方微米的VCSEL,其正交偏振抑制比(OPSR)分别为22分贝和19分贝。当输出功率为0.5毫瓦时,孔径尺寸为2×4.6平方微米的VCSEL还实现了超过25分贝的单模抑制比(SMSR)。我们认为,这种实现VCSEL模式与偏振控制的方法在未来应用中具有巨大潜力。?2018日本应用物理学会
关键词: 各向异性氧化、单横模、垂直腔面发射激光器、单偏振、眼形氧化孔径
更新于2025-11-28 14:24:03
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被动锁模镨光纤激光器中的耗散孤子共振
摘要: 提出并验证了一种采用非线性光学环形镜的被动锁模掺镨氟化物光纤激光器中的耗散孤子共振(DSR)工作模式。使用掺镨氟化物光纤作为增益介质以实现1.3微米波段激光输出,观测到1303纳米处稳定的方波脉冲发射。随着泵浦功率增加,方波脉冲宽度从83纳秒展宽至239纳秒,而峰值功率保持相对稳定。最高单脉冲能量记录约为2.3纳焦且未出现脉冲分裂现象,证实了理论预测的DSR工作状态。据作者所知,这是首次在1.3微米波段实现DSR工作的研究。
关键词: 锁模、耗散孤子共振、光纤激光器、镨
更新于2025-11-28 14:24:03
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掺杂石墨烯的软性电容器,用于机械可调谐电光调制器
摘要: 除数据管理具备超高容量与速度外,未来通信网络还需通过有限资源下的系统可重构性提升性能。超高速运行使光数据管理器件成为与现有电子器件混合集成的理想候选,但其仍需在集成方案中实现系统重构的可调谐性。我们展示了一种高效电光调制器,该调制器基于采用石墨烯与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)柔性电容结构的多光学波导系统,具有机械可调谐特性。这种通过电信号调控光信号时序吸收来产生光学信号的柔性电容,可机械脱离并重新附着于波导刚性表面,从而提供调制操作的启闭状态,并能根据重构的数据路由切换工作波导。经质量控制的石墨烯主要实现电光功能,而PMMA既作为电容中的柔性介电层,又作为石墨烯?;ざ刍惴⒒又匾饔谩N颐茄芯苛耸侄票傅氖?PMMA电容在侧抛光纤(D形光纤)上机械调节时的调制效应,重点考察了透射光的消光比(ER)与工作带宽。成功实现了调制器在-50V至50V电压控制范围内达到19.8dB的消光比,其稳定工作经验证调制速度可达2.5MHz。
关键词: 电光调制器、机械调谐、石墨烯、可调谐调制器、软材料
更新于2025-11-28 14:24:03
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高功率1.5微米宽面激光二极管通过表面光栅实现波长稳定
摘要: 通过采用表面光栅,实现了高功率宽条1.5微米InGaAsP/InP激光二极管针对温度变化的波长稳定。该研发旨在应用于人眼安全的汽车激光雷达系统,该系统若部署窄带接收滤波器以阻挡环境太阳辐射,将有助于提高信噪比。利用纳米压印光刻技术,将表面光栅单片集成在激光芯片上。这些激光器在脉冲模式下的峰值功率超过6瓦,其半高全宽带宽为0.3纳米,峰值波长漂移仅为0.1纳米/摄氏度。与激光雷达系统中通常采用的宽条高功率法布里-珀罗激光二极管相比,其随温度的波长偏移降低了五倍。
关键词: 高功率、分布式布拉格反射器、激光雷达、二极管激光器
更新于2025-11-28 14:24:03
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用于锁模掺铒光纤激光器的硒化镓可饱和吸收体
摘要: 采用液相剥离法制备了基于GaSe-PVA的可饱和吸收体(SA)。通过线性与非线性透射光谱、原子力显微镜(AFM)、扫描电子显微镜(SEM)和拉曼光谱对SA进行表征,其6.4%的调制深度与72 MW/cm2的饱和强度表明该GaSe纳米片可作为掺铒光纤激光器(EDFL)锁模(ML)工作的可饱和吸收体。基于该GaSe-PVA SA实现了输出功率29.1 mW、脉宽4.3 ps、重复频率8.849 MHz的被动锁模运转。
关键词: 锁模掺铒光纤激光器,硒化镓可饱和吸收体
更新于2025-11-28 14:24:03
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采用CO?激光在保偏光纤中刻写的螺旋长周期光栅
摘要: 我们展示了利用二氧化碳激光器在保偏光纤中制备螺旋长周期光栅(HLPG)的方法。该光栅在谐振波长处的最大偏振相关损耗(PDL)测量值超过30分贝。当周围折射率在1.4470至1.4600范围内变化时,HLPG表现出高达-7248.6纳米/折射率单位的高折射率灵敏度、158.8皮米/摄氏度的温度灵敏度以及3.17皮米/微应变的应变灵敏度?;诠馇勘浠呐ぷ槊舳炔饬恐捣直鹞?.98分贝/(弧度/米)(同向扭转)和-5.97分贝/(弧度/米)(反向扭转)。所制备的光栅器件有望作为高灵敏度光纤传感器、PDL补偿器等应用。
关键词: 光纤传感器、光纤光栅、保偏光纤、螺旋长周期光栅
更新于2025-11-28 14:24:03
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九字形Tm光纤激光器中的高能耗散孤子共振与类矩形噪声脉冲
摘要: 我们在九字型掺铥钬光纤锁模激光器中实验性地直接产生了高能耗散孤子共振(DSR)和类矩形噪声脉冲(NLP)。该DSR的脉宽与平均输出功率可分别在33.5纳秒至144.6纳秒、100.25毫瓦至677.5毫瓦范围内调节。当泵浦功率为6.7瓦时,在无波破裂情况下获得最大脉冲能量713.2纳焦——据我们所知,这是2微米波段DSR的最高能量纪录。此外还获得了脉冲串能量达452纳焦的类矩形NLP。
关键词: 耗散孤子共振、类噪声脉冲、高能量脉冲、铥钬共掺光纤激光器
更新于2025-11-28 14:24:03
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基于锥形保偏光纤与光纤布拉格光栅的高灵敏度偏振态压力传感器
摘要: 本文提出一种高灵敏度偏振型光纤压力传感器(OFPS),其采用由偏振分束器、偏振控制器和传感器头构成的偏振分集环路。该传感器头由8厘米长的锥形熊猫型保偏光纤(PMF)与直接熔接的布拉格光栅(FBG)组成,并置于压力腔内?;诠獾вΦ难沽χ滤凵浔浠赑MF锥形区段可显著增强,从而提升传感器头的压力灵敏度。锥形PMF通过熔接机制备,其锥形区段长度约350微米、中心腰径约56.82微米。在偏振分集环路中,PMF作为双折射元件产生偏振干涉光谱,其压力致双折射变化会导致干涉光谱波长漂移。由于PMF双折射对温度存在交叉敏感,采用FBG补偿其温度效应——FBG谐振波长对环境温度敏感但对压力不敏感,该特性可用于补偿传感器头处的附加环境温度变化。实测传感器压力灵敏度约为-27.70 nm/MPa,在0-0.5 MPa量程内线性拟合优度R2达0.9903。该自制传感器实现了迄今报道偏振型OFPS中的最高压力灵敏度。
关键词: 保偏光纤,光纤传感器,萨格纳克干涉仪,压力
更新于2025-11-28 14:24:03
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用于飞秒锁模掺铒光纤激光器的羧基氧化石墨烯溶液可饱和吸收体
摘要: 羧基功能化氧化石墨烯(GO-COOH)是一种独特的二维材料,具有优异的非线性饱和吸收特性和高水溶性。本文通过将GO-COOH纳米片水溶液沉积在D形光纤上制备了饱和吸收体(SA)器件。测得该SA的调制深度(MD)和饱和强度分别为9.6%和19 MW/cm2。将该SA插入掺铒光纤(EDF)激光器后,实现了中心波长为1562.76 nm的被动锁模EDF激光器。其脉冲宽度、重复频率和信噪比(SNR)分别为500 fs、14.79 MHz和80 dB。实测最大平均输出功率为3.85 mW。结果表明,GO-COOH纳米片SA可作为产生超短脉冲的理想锁模器件。
关键词: 非线性光学材料、锁模脉冲、光纤激光器、羧基氧化石墨烯
更新于2025-11-28 14:24:03