研究目的
研究以二氧化锡(SnO2)作为可饱和吸收体的被动调Q掺铒光纤激光器的波长可调谐性。
研究成果
SnO2-SA是一种适用于宽带可调谐激光器应用且成本效益较高的解决方案,其制备工艺相对简单。实验结果表明,SnO2-SA可用于宽带可调谐脉冲激光器应用。
研究不足
调谐范围受限于可调带通滤波器的范围以及掺铒光纤提供的增益。当泵浦功率高于94 mW时,Q开关操作变得不稳定。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过将SnO?纳米颗粒与聚乙烯醇(PVA)复合制备可饱和吸收体,并将其集成至激光腔中。
2:样本选择与数据来源:
采用SnO?-PVA薄膜作为可饱和吸收体。
3:实验设备与材料清单:
包括980纳米激光二极管、波分复用器(WDM)、掺铒光纤(EDF光纤Core MetroGain M-12)、偏振控制器(PC)、光学偏振无关隔离器(PI-ISO)、光学耦合器(OC)、可调谐带通滤波器(TBF,Agiltron FOTF 025121932)、光谱分析仪(OSA,YOKOGAWA AQ6370)、光电探测器(THORLABS PDA50B-EC)、实时示波器(LECROY WA-232)、光功率计(THORLABS S144C)及射频谱分析仪(ANRITSU MS2683A)。
4:2)、偏振控制器(PC)、光学偏振无关隔离器(PI-ISO)、光学耦合器(OC)、可调谐带通滤波器(TBF,Agiltron FOTF 025121932)、光谱分析仪(OSA,YOKOGAWA AQ6370)、光电探测器(THORLABS PDA50B-EC)、实时示波器(LECROY WA-232)、光功率计(THORLABS S144C)及射频谱分析仪(ANRITSU MS2683A)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:将SnO?-PVA薄膜夹于激光腔内两个光纤插芯之间,通过980纳米激光二极管泵浦激光,并利用可调谐带通滤波器实现波长调谐。
5:数据分析方法:
监测并分析输出光谱、光脉冲、光功率及射频(RF)谱。
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optical power meter
S144C
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Measuring the optical power
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RF spectrum analyzer
MS2683A
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Analyzing the RF spectrum
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optical spectrum analyzer
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YOKOGAWA
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photodetector
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THORLABS
Detecting the optical pulse
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laser diode
980-nm
Pumping the fiber laser
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wavelength-division multiplexer
980/1550
Multiplexing the laser diode pump and the laser signal
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erbium-doped fiber
FiberCore MetroGain M-12
Gain medium for the laser
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polarization controller
Optimization of the laser output
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optical polarization-independent isolator
PI-ISO
Enabling unidirectional laser oscillation in the laser cavity
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optical coupler
OC
Extracting the output power and feedback into the laser cavity
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tunable bandpass filter
FOTF 025121932
Agiltron
Achieving wavelength tuning
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WA-232
LECROY
Displaying the optical pulse
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