研究目的
利用共模选择耦合器(MSC)研究锁模全光纤激光器中双色高阶横模脉冲的产生。
研究成果
该研究成功展示了一种采用双通道MSC实现双色高阶模脉冲输出的全光纤锁模激光器。该激光器在1.0和1.5微米波长下稳定运行且具有高模式纯度,在超快光学和结构光生成领域具有应用潜力。
研究不足
该研究的局限性在于MSC模式转换器的波长带限制,需针对不同激光波长进行定制。耦合效率与模式纯度可能随环境扰动而变化。
1:实验设计与方法选择:
本研究设计了一种双通道模式转换器(MSC),用于同时实现1.0和1.5微米波长的模式转换。激光系统包含两个环形腔(掺镱和掺铒光纤激光器)与一个共用的MSC组合。
2:0和5微米波长的模式转换。激光系统包含两个环形腔(掺镱和掺铒光纤激光器)与一个共用的MSC组合。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:MSC采用标准单模光纤(SMF)和少模光纤(FMF)制备。通过光谱分析、空间模式分布成像及射频谱分析对激光输出特性进行表征。
3:实验设备与材料清单:
包括掺镱光纤(LIEKKI Yb1200-4/125)、掺铒光纤、980纳米激光二极管、波分复用器(WDM)、偏振相关隔离器(PD-ISO)、光谱分析仪(YOKOGAWA AQ6370C)、光电探测器、示波器(Tektronix MSO 4104)及电子频谱分析仪(Agilent E4407B)。
4:5)、掺铒光纤、980纳米激光二极管、波分复用器(WDM)、偏振相关隔离器(PD-ISO)、光谱分析仪(YOKOGAWA AQ6370C)、光电探测器、示波器(Tektronix MSO 4104)及电子频谱分析仪(Agilent E4407B)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过熔融拉锥法制备SMF与FMF构成的MSC。泵浦激光腔体以启动锁模,分析输出光束的模式图案、光谱及脉冲特性。
5:数据分析方法:
采用CCD相机拍摄模式图案,光谱分析仪测量光谱,示波器记录脉冲序列。
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