研究目的
首次展示了一种基于大直径无芯光纤且腔内无调谐元件的Q开关掺铒光纤激光器(EDFL)。
研究成果
在输入泵浦功率为188至343毫瓦范围内获得了稳定的Q开关脉冲。当输入泵浦功率为343毫瓦时,获得了重复频率为73.3千赫兹、脉冲能量为50.9纳焦、脉宽为3.5微秒的稳定Q开关脉冲。这种新型调制机制可用于在任何波长下获得Q开关全光纤激光器,其中SNCFS光纤器件的透射率随激光功率密度的增加而提高。
研究不足
该研究聚焦于C波段区域,未探索其他波长范围。通过与早期采用多模光纤作为可饱和吸收体(SA)的掺铒/镱共掺光纤激光器研究成果进行性能对比,显示出在脉冲持续时间和重复频率方面存在潜在优化空间。
1:实验设计与方法选择:
通过将一小段大直径无芯光纤(NCF)插入两根插入损耗为0 dB的单模光纤(SMF)之间来制备调制器件。
2:样品选择与数据来源:
采用单模光纤-无芯光纤-单模光纤(SNCFS)结构作为被动调Q器。
3:实验设备与材料清单:
包括掺铒光纤(EDF)、波分复用器(WDM)、二极管激光器、偏振无关隔离器(ISO)、光耦合器(OC)、无芯光纤(NCF)、熔接机、光谱分析仪、光电探测器和示波器。
4:实验步骤与操作流程:
通过将10 cm长的NCF熔接在两根商用单模光纤之间制备半导体光放大器(SNCFS)多模干涉(MMI)器件。使用光谱分析仪测量输出光谱,通过连接至示波器的光电探测器监测输出脉冲序列。
5:数据分析方法:
使用放大自发辐射(ASE)源实验研究所提出的MMI器件的线性透射特性。
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Saturable absorber in the SNCFS structure
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