研究目的
研究九字形掺铥钬光纤锁模激光器中高能耗散孤子共振(DSR)和类矩形噪声脉冲(NLP)的产生。
研究成果
该研究成功展示了在F9掺铥钬光纤激光器中产生高能DSR脉冲和矩形NLPs,实现了2微米波段创纪录的脉冲能量。这些发现为耗散系统中方波脉冲的非线性动力学提供了见解,并为潜在应用提供了一种多功能光源。
研究不足
该研究的局限性在于掺铒光纤放大器(EDFAs)的输出功率以及光纤长度和类型的选择,这些因素可能影响可达到的最大脉冲能量。研究也仅限于2微米波长范围。
1:实验设计与方法选择
本研究采用图9(F9)型锁模掺铥钬光纤激光器结构,分别使用非线性放大环形镜(NALM)实现锁模功能、50/50光学耦合器(OC)进行反射。通过优化泵浦功率和偏振控制器(PCs)参数,旨在获得高能量耗散孤子共振(DSR)和非线性偏振旋转(NLP)脉冲。
2:样品选择与数据来源
增益介质为4.7米长的掺铥钬共掺光纤(THDF,Coractive公司TH512型号),其在1900纳米波长处的群速度色散参数为?0.073 ps2/m。该光纤采用双向泵浦方式,由两台掺铒光纤放大器(EDFAs)提供泵浦光。
3:实验设备与材料清单
光谱分析仪(横河AQ6375)、二次谐波自相关仪(FR-103XL)、8GHz示波器(是德科技Infiniium DSOS804A)、1GHz光电探测器以及射频(RF)信号分析仪(安捷伦N9020A)。
4:实验流程与操作步骤
实验通过调节泵浦功率和偏振控制器实现DSR与NLP工作状态,利用所列设备监测脉冲特性,分析其时间波形、光谱及射频谱特征。
5:数据分析方法
数据分析包括测量不同泵浦条件下的脉冲持续时间、平均输出功率、脉冲能量及峰值功率。通过自相关轨迹和射频谱区分DSR与NLP状态。
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optical spectrum analyzer
AQ6375
Yokogawa
Monitoring the output spectrum of the mode-locked pulse trains
-
oscilloscope
Infiniium DSOS804A
Keysight
Monitoring the temporal profile of the pulse trains
暂无现货
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-
RF signal analyzer
N9020 A
Agilent
Analyzing the RF spectrum of the pulse trains
暂无现货
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-
thulium-holmium co-doped fiber
TH512
Coractive
Gain medium in the fiber laser
暂无现货
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-
second-harmonic autocorrelator
FR-103XL
Not provided
Measuring autocorrelation traces of the pulses
暂无现货
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-
photodetector
Not provided
Not provided
Detecting optical signals for analysis
暂无现货
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