研究目的
研究基于半导体光放大器和全光纤谐振腔的同步泵浦激光器中,电控形成用户自定义激光脉冲模式的方法。
研究成果
研究表明,同步泵浦驱动的锁模激光能够稳定维持几乎任意可在每个腔往返周期内重复的激光脉冲模式。在适当条件下,可以相对高精度地直接电子控制所产生激光脉冲模式和波形的结构与形状。
研究不足
由于所使用的半导体光放大器(SOA)电流驱动器具有适中的调制带宽,导致时间分辨率极限接近1微秒。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用同步电泵浦的混合半导体光放大器(SOA)-光纤激光器实现锁模运转。
2:样本选择与数据来源:
激光腔包含光纤耦合SOA、50%输出光纤耦合器和光纤环形器。
3:实验设备与材料清单:
设备包括射频任意波形发生器(Rigol DG4162)、功率计、光谱分析仪(OSA),以及连接示波器和射频频谱分析仪的高速光电二极管。
4:2)、功率计、光谱分析仪(OSA),以及连接示波器和射频频谱分析仪的高速光电二极管。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过电流驱动器对SOA进行电泵浦,驱动信号为用户自定义的电脉冲模式调制。
5:数据分析方法:
通过比较调制信号与激光脉冲模式的射频频谱来评估脉冲模式复现的准确性。
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semiconductor optical amplifier
SOA 1013S
Thorlabs
Used as the gain medium in the laser cavity.
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radiofrequency arbitrary waveform generator
DG4162
Rigol
Used to form user-defined electrical pulse patterns for synchronous pumping of the SOA.
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optical spectrum analyzer
Used to measure the laser characteristics.
暂无现货
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fast photodiodes
Connected to an oscilloscope and RF spectrum analyzer for measuring laser characteristics.
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