研究目的
研究利用新开发的掺铪铋铒光纤(HB-EDF)作为布里渊增益介质和线性增益介质,在无布里渊泵浦条件下产生紧凑型布里渊光纤激光器(BFL)。
研究成果
该研究成功展示了一种自生成布里渊-掺铒光纤激光器(BEFL),其采用新开发的HB-EDF同时作为布里渊增益介质和掺铒光纤增益介质,且无需使用布里渊泵浦源(BP)。与环形腔结构相比,线性腔结构的BEFL在更低的掺铒光纤泵浦阈值下产生了更多的布里渊斯托克斯光。这种以HB-EDF为增益介质的紧凑型BEFL设计,在未来窄线宽光源及密集波分复用(DWDM)应用中的多波长光源研究方面具有潜力。
研究不足
该研究的局限性在于使用了高度非线性的HB-EDF所带来的技术限制,以及激光腔内若无BP或腔滤波器可能出现的模式跳变问题。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用0.2米长的HB-EDF作为布里渊斯托克斯生成中的线性和非线性增益介质,分别应用于环形和线性激光腔。
2:2米长的HB-EDF作为布里渊斯托克斯生成中的线性和非线性增益介质,分别应用于环形和线性激光腔。
样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:HB-EDF是在2000°C温度下通过标准光纤拉丝塔从过包层预制棒中拉制而成。
3:实验设备与材料清单:
工作波长为980 nm的激光二极管(LD: LC96A74P-20R)、波分复用耦合器、光隔离器、光耦合器、光环行器以及光谱分析仪(OSA: 横河AQ6360B)。
4:实验步骤与操作流程:
通过激光二极管泵浦HB-EDF,并比较BEFL在环形和线性腔配置下的性能。
5:数据分析方法:
使用分辨率为0.02 nm的光谱分析仪监测BEFL的光谱。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容