研究目的
研究基于半导体光放大器的Mamyshev振荡器中方波脉冲的产生及高次谐波生成。
研究成果
该研究展示了一种基于马米舍夫振荡器产生方波脉冲的优雅方法,并通过调节滤波器偏移量实现了多种工作模式,在电信和光学传感领域具有潜在应用价值。
研究不足
射频频谱显示出较大的超模噪声相关定时抖动,表明在降噪和定时稳定性方面存在潜在的优化空间。
1:实验设计与方法选择:
该实验采用基于半导体光放大器(SOA)的Mamyshev振荡器,在1550 nm波长产生方波脉冲并进行高次谐波生成。振荡器通过光谱滤波器和增益设计来补偿滤波损耗。
2:样品选择与数据来源:
实验装置包含工作在1550 nm波长、增益为16 dB的SOA,两个中心波长1550 nm、带宽约1.8 nm的FBG光谱滤波器,以及总长约3.5米的常规SMF-28光纤。
3:8 nm的FBG光谱滤波器,以及总长约5米的常规SMF-28光纤。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括33 GHz实时示波器(安捷伦)、50 GHz高速光电探测器(Finisar)和13.6 GHz射频分析仪(罗德与施瓦茨)。
4:6 GHz射频分析仪(罗德与施瓦茨)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:激光器在500 mA泵浦电流下自启动多脉冲锁模状态。通过调节基于FBG的滤波器可将激光状态转换为高次谐波生成或方波脉冲生成。
5:数据分析方法:
利用示波器、光电探测器和射频分析仪观测激光器动态特性。
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获取完整内容-
real-time oscilloscope
33 GHz
Agilent
Observing the dynamics of the laser
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fast photodetector
50-GHz
Finisar
Detecting laser pulses
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RF analyser
13.6 GHz
Rohde & Schwarz
Analyzing the RF spectrum of the laser output
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SOA
CIP Technologies
Gain medium in the Mamyshev oscillator
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