研究目的
研究使用Bi2O3溶液作为铥掺杂光纤激光器中的可饱和吸收体,以在中红外范围内产生高度稳定且窄的锁模脉冲。
研究成果
该研究表明,采用Bi2O3溶液作为可饱和吸收体(SA)的被动锁模掺铥光纤激光器(TDFL)能够产生高度稳定的超短脉冲激光,其脉宽仅为1.85皮秒。该激光器具有高信噪比和优异稳定性,适用于需要高能量爆发的通信系统和医疗应用场景。
研究不足
该激光系统的输出功率相对其他研究较低,在无光学放大器的情况下限制了其在高强度场景中的直接应用。当泵浦功率超过338.9毫瓦时,半导体光放大器(SA)完全饱和并对激光信号透明,从而不再发挥可饱和吸收体功能。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用被动锁模掺铥光纤激光器(TDFL),利用涂覆在侧抛光纤(SPF)上的Bi?O?溶液作为可饱和吸收体(SA),通过倏逝场效应实现锁模。
2:样本选择与数据来源:
合成的Bi?O?纳米片经热稳定性表征后用作SA材料。TDFL由两个激光二极管双向泵浦。
3:实验设备与材料清单:
设备包括Princeton Lightwave PSL-450激光二极管、横河AQ6375光谱分析仪、S302C热功率传感器头、Thorlabs功率能量计、横河DLM205示波器及安立MS2683A射频谱分析仪;材料包含Bi?O?纳米片、TDF增益介质及SMF-28单模光纤。
4:实验流程与操作步骤:
将Bi?O?溶液涂覆于SPF表面,构建含SA的TDFL系统以诱导锁模,输出信号通过光域与时域联合分析。
5:数据分析方法:
测量SA的调制深度,并基于时频带宽积关系计算脉冲宽度。
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