研究目的
通过设计一种多段纤芯掺杂不同增益元素的新型光纤,以克服单模光纤中增益带宽的限制。
研究成果
该研究成功展示了一类具有多段纤芯的新型单模光纤,在保持良好模式质量的同时,将增益带宽显著扩展至超越传统设计。这一创新为光纤激光系统开辟了新可能——实现更宽的带宽、更短的脉冲宽度以及更广的调谐范围。
研究不足
全光纤双波长激光器输出功率相对较低,这归因于部分腔内元件损耗较高。本实验未将输出功率优化作为重点。
1:实验设计与方法选择:
本研究设计了一种多段芯单模光纤,每段掺杂不同稀土元素。通过理论分析结合采用棒管法制备光纤的实验验证。
2:样本选择与数据来源:
光纤预制棒采用多组分硅酸盐玻璃制成,可精确控制掺杂浓度和折射率。
3:实验设备与材料清单:
制备过程使用掺铥及铥钬共掺硅酸盐玻璃、光纤拉丝塔及泵浦合束器进行测试。
4:实验流程与操作步骤:
采用棒管法制备光纤,并通过光谱分析和模式质量检测评估其性能。
5:数据分析方法:
基于放大自发辐射(ASE)光谱和输出光束轮廓分析性能,以确认单模运行及扩展增益带宽。
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Fiber Drawing Tower
Used for drawing the fiber preform into fibers.
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Pump Combiner
Used in the testing setup to combine pump light into the fiber.
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Laser Diode
Used as a pump source in the testing setup.
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Fiber Fabry-Perot Tunable Filter
Used in the all-fiber tunable dual-wavelength laser for wavelength tuning.
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