研究目的
研究基于MoS2可饱和吸收体锁模的超快掺铒光纤激光器中孤子分子与同源孤子之间的孤子碰撞,并利用时域拉伸色散傅里叶变换技术观测这些碰撞的动力学过程。
研究成果
该研究利用TS-DFT技术成功探究了基于二硫化钼的束缚态孤子光纤激光器中孤子碰撞动力学的完整过程。研究结果表明孤子分子具有自稳定特性,并为常规孤子雨的复杂动态演化提供了新见解。
研究不足
该研究聚焦于一种简化的孤子雨动力学模型——用孤子分子替代凝聚相,但这种简化可能无法完全体现常规孤子雨动力学的复杂性。相较于凝聚态孤子相,孤子分子的结构组分更为简单,这可能会限制研究结论的普适性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用由2米掺铒光纤(EDF)和13米单模光纤(SMF)组成的反常色散被动锁模掺铒光纤激光器(EDFL)。通过沉积二硫化钼的微纳光纤实现被动锁模,并采用时间拉伸色散傅里叶变换(TS-DFT)技术进行单发次实时测量。
2:样本选择与数据来源:
激光输出经1公里色散补偿光纤(DCF)进行时域展宽,时域光强信号由50 GHz光电二极管检测,并通过36 GHz示波器进行评估。
3:实验设备与材料清单:
实验装置包含980 nm激光二极管(LD)、980/1550 nm波分复用器(WDM)、偏振无关光隔离器(PI-ISO)、偏振控制器(PC)及光学耦合器(OCs)。
4:实验流程与操作步骤:
通过偏振控制器调节激光偏振态以触发光连续波成分的出现。泵浦功率初始固定为105 mW,后提升至200 mW以捕捉碰撞动力学的时空演化过程。
5:数据分析方法:
对单发次光谱进行傅里叶变换获取场自相关函数,由此呈现相邻孤子间的脉冲间隔。
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-
auto-correlator
FR-103XL
Femtochrome
Measurement of pulse separation
暂无现货
预约到货通知
-
oscilloscope
LCRY3312N69578
LeCroy
Evaluation of temporal optical intensity
暂无现货
预约到货通知